内容
什么是反应?
电抗(也称为电抗性)被定义为反对流动的反对当前的由电路元件引起的电感和电容。更大的电抗导致相同应用的较小电流电压。电抗类似于电阻,虽然它在几个方面不同。
当AN.交替的电流通过电路或元件,相位和电流的幅度。电抗用于计算电流和电压波形的相位和大小的该变化。
当交流电通过元件时,能量存储在包含电抗的元件中。能量以释放的形式释放电场要么磁场。在磁场中,电抗抵抗电流的变化,并且在电场中,抵抗电压的变化。
如果释放磁场形式的能量,则电抗是电感的。如果它以电场形式释放能量,则电抗是电容性的。随着频率的增加,电容电抗降低,电感电抗增加。
一个理想的电阻器具有零电抗,而理想电感和电容器具有零电阻。
反应公式
电抗表示为“X”。总反应是归纳抵抗的总和(xL.)和电容电抗(xC)。
当电路元件仅包含电感电抗时,电容电抗为零和完全电抗;
当电路元件仅包含电容电抗时,电感电抗为零和总电抗;
电抗单位类似于抗性和阻抗的单位。测量电抗物O.HM(ω)。
什么是归纳电抗?
由于电感元件(电感器)而产生电感电抗。它表示为xL.。电感元件用于临时以磁场的形式存储电能。
当交流电流通过电路时,磁场会在其周围产生。磁场因电流而变化。
磁场的变化在同一电路中引起另一电流。根据这一点梁忠法,该电流的方向与主电流相反。
因此,电感电抗反对通过元件的电流的变化。
由于感应电抗,电流导致延迟,它将在电流和电压波形之间产生相位差。对于电感电路,电流滞后电压。
对于理想的电感电路,电流滞后电压为90˚。由于感应电抗,功率因数是滞后的。适用于理想电感电路的相位图如下图所示。
归纳式反应公式
感应抗电抗与频率成正比。因此,如果频率增加,感应电抗增加。
电感抗电抗取决于该元素的供电频率和电感。感应抗抵抗的公式是;
感应抵抗单位
感应抗抵抗的单位是对电抗的类似单位,并且是欧姆(ω)。
什么是电容电抗?
电容电抗被定义为由于电容元件(电容器)而产生的电抗。它表示为xC。它是电容元件两端电压的反对。
电容元件用于临时以电场的形式存储电能。
由于电容电抗,在电流和电压之间产生相位差。对于电容电路,电流导致电压。对于理想的电容电路,电流通过90引出电压。由于电容电抗,系统或电路的功率因数是领先的。理想电容电路的相位图如下图所示。
电容式电抗公式
电容电抗与该元件的电源频率和电容成反比。因此,如果供电频率增加,则电容减小。电容式如下所示。
电容电抗单位
电容电抗单位是欧姆(ω)。
反应与阻抗
电抗(x)是一部分阻抗(z)。下表显示了两种相同术语之间的比较。
Sr.。 | 电抗 | 阻抗 |
1 | 总电抗是电感抗抵抗力和电容电抗的总和。 | 总阻抗是总阻力和总抗抵抗的总和。 |
2 | 电抗的值始终是复数。 | 阻抗的值是电感和电容电路的复数。但在电阻电路的情况下,阻抗是一个唯一的实数。 |
3. | 它表示为x。 | 它表示为z. |
4. | ||
5. | 电抗是阻抗的AC分量。或者它是阻抗的虚构部分。 | 阻抗是AC和DC组分的组合。 |
6. | 对于理想的电阻电路,电抗为零。 | 阻抗仅是理想电阻电路的电阻。 |
电抗对抗
下表显示了电抗和之间的比较反抗。
Sr.。 | 电抗 | 反抗 |
1 | 电抗是阻抗的AC分量。 | 电阻是电阻的直流分量。 |
2 | 反应的值是一个复数。 | 阻力的价值是实数。 |
3. | 在纯电感电路或电容电路中,电阻为零。 | 在纯电阻电路中,电抗为零。 |
4. | 由于电抗,电流的幅度和阶段将改变。 | 由于电阻,电流和电压保持相位。 |
5. | 电抗的值取决于供应频率。 | 电阻值不依赖于电源频率。 |
6. | 对于直流电源,感应电抗为零,电容电抗是无限的。 | 对于直流电源,电阻保持不变。 |
7. | 它表示为x(xL.和X.C)。 | 它表示为R. |
8. | 由于电抗,功率因数是引起的或滞后。 | 当电抗为零时,电源是统一的。 |
传输线的电抗
在A.电力系统, 这传输线是学习电抗的最好的例子。因为它具有抵抗力;归纳电抗以及电容电抗。
传输线也被认为是具有电感和电容的LC电路。由于传输线的电抗,电压和电流不相位。存在相位差。这种相位不同导致无功功率形式的功率损失。
在电力系统网络中,大部分负载本质上是归纳。因此,为了降低电流和电压波形之间的相位角,电容器或其他补偿技术用于保持相位差尽可能低。
由于归纳性,传输的功率因数在大多数条件下滞后。当传输线路加载时,在这种情况下,功率因数在unity附近。