输入电压滞后「输入电压过大的后果」
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在含有电感、电容的电路中,电压、电流的超前滞后现象的原因、理解和形象...
“磁场惯性”导致电感电流滞后:电感上的电流滞后于电压的物理意义,是电流通过在电感时要形成新的磁场,当新磁场建立的时候,老磁场的磁惯性会阻碍新磁场建立,即阻碍电流流过。
电感电路,电流不能突变,因为电流突变就意味着能量(WL=0.5LI^2)的突变,而电流不能突变但电压可以突变,因此电感线圈的电压超前电流。
电压和电流相位之间超前和滞后是负载的固有性质造成的,当负载含有电感、电容等储能元件时,由于储能元件不消耗有功功率,而是进行能量的吸收与回馈,造成电压与电流的相位差。
电流比电压滞后90度,这是纯电感电路。在一个纯电感电路中,电流与电压之间存在90度的相位差。这意味着电流的峰值将会滞后于电压的峰值约1/4个周期。这种现象可以通过法拉第定律来解释。
电容电感超前滞后关系是:电感电流滞后于电压90度,电容电压超前于电流90度。在交流电路中,电容元件的电压相位会超前于电流,而电感元件的电流相位则滞后于电压。
在交流电路中,电流和电压的相位差是指电流波形相对于电压波形的滞后或超前程度。相位差可以用角度或时间表示,其中滞后90度表示电流波形相对于电压波形向后延迟了1/4个周期。
输出信号可以超前和滞后输入电压吗?为什么输出信号可以超前输入...
1、也不例外。你既可以把它看成是输出超前输入180°,也可以看成是输出滞后输入180°。
2、相位超前:是指这个信号在某个时间点相对参考信号而言提前到达,但是从频域分析的仪表上,是无法看出该效果的,因为做了一个傅里叶的变换,在频域上是个连续存在的。相位滞后:是指输出正弦波与输入正弦波信号相位差值。
3、如果输出信号的相角比输入信号相角大,则这个环节具有超前特性。反之,如果输出信号的相角比输入信号相角小,则这个环节具有滞后特性。
4、相位超前是指一个振动量比另一个振动量提前到达某一时刻,即一个振动量比另一个振动量提前到达某一时刻。相位落后是指一个振动量比另一个振动量落后到达某一时刻,即一个振动量比另一个振动量落后到达某一时刻。
电压电流超前、滞后是什么意思?
与电压同相位的电流分量消耗在负载上,是有功分量。超前(滞后)90°的电流分量不做功,只在电源与负载间来回转换,这就是无功电流和无功功率。无功功率占用了发、供电设备的有效容量,使发、供电设备出力减少。
滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位,说明线路是感性的,以电动机类的负载为主。超前,是少见的情况,表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了。
电流超前指电流相位超前于电压相位。电流滞后指电流相位滞后于电压相位。所谓相位就是,假设电压或电流的形式是A*sin(w*t+phi),phi就是相位。电压的相位phi_V大于电流的相位phi_I,就是电流滞后。
什么叫电压滞后现象呢???
电压滞后是表面充放电曲线不重合,存在电极极化现象。 对于一般没有滞后的材料,电压为0时电容为0,而对于有滞后的材料,当电压为0时,电容不为零,电容最大时,电压不一定是最大,所以就形成了滞后曲线。
所以当电压加上去以后,电流不能马上形成,需要通过一段时间来克服磁惯性,所以就产生了滞后现象。而滞后90度,则是因为电压在90度时开始翻转,即电压方向发生改变,就导致电流的改变滞后了90度。画图不方便,否则很好理解。
滞后指的是电压电流的相位关系;电容器是容性元件,电压滞后电流;过电压是指电容器两端电压大于额定值的一定倍数。延时是讲的过电压保护,超过整定值延时跳闸。后和超前这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。
滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位,说明线路是感性的,以电动机类的负载为主。超前,是少见的情况,表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了。
为什么电容上的电压比起电流来要滞后一个角度?
电容电压是滞后电流90度!因为电容是储能元件,电容两端的电压是靠电荷的不断积累而增大的,而电荷的积累取决于电流大小,需要一定的积累时间。
电感电路,电流不能突变,因为电流突变就意味着能量(WL=0.5LI^2)的突变,而电流不能突变但电压可以突变,因此电感线圈的电压超前电流。
是最大值,可见电容器上的电压与电流是不同步的。所以,在交流稳态电路中,电容器的电压相位滞后电流相位 90°。本题中电容电压就是电源电压,当电压最大值时电流是最小值,就像上图中:uc = E 时,ic = 0 。
因为电容与电源电动势直接连接(并联),不可能不同步。②电源存在内阻,这个内阻是与电容串联的。此时电源电压滞后电流的角度小于90°,而电容电压滞后电流的角度等于90°,所以电容电压必滞后电压电压。
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