電感中電流滯後於電壓,電容超前於電壓的原因

2020-12-12 電子產品世界

拋開複雜的數學推理,可以作以下理解:

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201317.htm

電感因感抗抑制電流增加,因而電流滯後於電壓

電容的容抗抑制電壓增加,因而電壓滯後於電流

根據電感線圈中的電流不能突變的原理:電感兩端電壓發生變化了,但電流變化緩慢,就體現電感中的電流滯後電感兩端電壓變化。

根據電容器兩極板間中的電壓不能突變的原理:電容兩端電流發生快速變化了,但電容兩端電壓變化緩慢,就體現電容中的電流超前電容兩端電壓變化。

其實說白了就是能量不能突變的原理,如果能量突變,那功率就無窮大了,不可能;電感中的能量是以磁場形式存在的,是電流形成的。

電容中的能量是以電場形式存在的,是電壓形成的。

更多資:21ic智能電網

基爾霍夫電流相關文章:基爾霍夫電流定律


相關焦點

  • 電容和電感的區別、電壓超前電流、電流超前電壓,傻傻分不清楚
    電容和電感,電壓超前電流,電流超前電壓都是我們經常聽到的。在電力行業,很多新入門的電工都搞不清楚這些都代表什麼意思,今天我們就倆具體分析和交流一下這幾個問題吧。2.電容的作用(1)隔直流通交流。(2)在充放電過程中,兩極的電荷是一個逐漸累積的過程。所以,我們在給電容器施加電壓的時候是不能突然增加的,很是需要一個漸進的過程。
  • 動圖秒懂什麼是電壓電流的超前與滯後
    下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前於電流,電流的變化滯後於電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前於電流,電流的變化仍然滯後於電壓。時間原點一直隨著波形往右方移動,函數圖中的縱坐標軸並未與橫坐標交於原點,交點所代表的時間一直在增加。如果不注意,超前滯後的判斷很容易出錯。
  • 8張動圖,秒懂電壓電流的超前與滯後!
    、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯後的現象。下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前於電流,電流的變化滯後於電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。
  • 一組動圖帶你搞懂電壓電流的超前滯後
    也就是說,比如是容性負載(電容器),那麼他會導致最終電流超前90度,如果是電感則產生最終電流超前-90度(即滯後90度) 反過來說,在平面直角坐標系中,假設電壓為X軸水平方向,則是否超前則為Y軸垂直方向,當為容性負載時為Y正半軸部分,感性負載為Y負半軸部分 無論是正超前還是負超前(滯後)都會導致功率因數下降,而純阻性負載其超前角是0度,這個時候功率因數為1 正因為容性和感性具有這種相反的性質,那麼當使用電動機等感性負載時
  • 正弦交流電阻電感串聯電路中電壓與電流的計算
    單一元件正弦交流電路   在交流供電系統中,各種電器設備的作用雖然各不相同,但是從分析電路中的電壓、電流和能量轉換角度來看,除發電機是電源以外,其餘設備可歸納為三類元件:電阻元件、電感元件和電容元件。
  • 電阻和電感串聯的正弦交流電路中,電壓與電流的關係
    在實際使用的設備中,簡單的單一元件電路其實並不多見。電爐不僅具備電阻還有一定的電感。電爐不僅具有電阻還有一定的電感。日光燈的整流器和電動機的線圈不僅具有電感還具有一定的電阻。所以我們在討論了純電阻、純電感和純電容的特殊電路之後,還需要進一步分析電阻和電感的串聯電路和有電容的並聯電路。在日光燈電路中,用萬用表交流檔測得燈管和整流器兩端的電壓各位UR和UL,如右圖所示。UR和UL電壓數值相加等於電源電壓U的數值,這是什麼原因呢?
  • 電流,電壓,電阻,電容和電感
    ***電流***在物理學中的定義是:單位時間內流過某導體橫截面的電荷量,即:i=q/t。
  • 純電容電路中的電壓、電流、功率
    電壓與電流的相位關係 將電容器接在交流電路中,由於外加電壓在不斷變化,電容器就不斷充電和放電,電路中就不斷有電流流過,即電容器具有通交流作用。電容器兩端的電壓是隨電荷的積累(即充電)而升高,隨電荷的釋放(即放電)而降低,由於電荷的積累和釋放需要一定時間,因此,電容器兩端的電壓變化必然滯後於電流的變化。設電容電壓uc接到電容C的兩端,電容上所積聚電荷的變化和電壓的變化成正比,即ΔQ=CΔu.
  • 純電容電路定義_純電容電路電流與電壓的關係
    純電容電路定義   純電容電路就是電路中只有電容或電容性元件,沒有電阻電感之類的其它元件,整個電路呈電容特性。一般電路屬純電容電路的不多,電路中的支路則較多。   純電容電路的功率   1、瞬時功率   為便於與純電感電路的功率作比較,設
  • 電感電壓與電流的關係(大小/相位/頻率/數量關係)
    當線圈通過電流後,在線圈中形成磁場感應,感應磁場又會產生感應電流來抵制通過線圈中的電流。這種電流與線圈的相互作用關係稱為電的感抗,也就是電感,單位是「亨利(H)」,以美國科學家約瑟夫·亨利命名。它是描述由於線圈電流變化,在本線圈中或在另一線圈中引起感應電動勢效應的電路參數。電感是自感和互感的總稱。提供電感的器件稱為電感器。
  • 如何理解電力的超前和滯後
    一個正弦波的交變電源,接一個純電阻負載,在電阻負載兩端的電壓和通過負載的電流是同相位,叫做電流電壓同相位。 同樣一個正弦波的交變電源,接一個純電容負載上,因為電容兩端的電壓不能突變,還是為零,此時電流卻最大,所以在電容負載的電流超前於電壓,電容兩端的電壓相位會滯後電流90度。
  • 電感元件電壓與電流的關係
    打開APP 電感元件電壓與電流的關係 網絡整理 發表於 2020-08-05 16:33:28   電感元件電壓與電流的關係
  • 乾貨| 如何理解電容、電感產生的相位差
    由於支路電流被電容C1移相超前Uo 90°,這超前相位的電流流過R2(電阻不產生相移!),使得輸出電壓Uf電壓超前於Uo 90°。 在R2上並聯C2,C2從R2取得電壓,由於電容對電壓的滯後作用,使得R2上電壓也被強制滯後。(但不一定有90°,因為還有C1R1C2電流對C2上電壓即Uf的影響,但在RC特徵頻率上,並聯C2後Uf輸出相位與Uo相同。)
  • 電巢學堂:從四個方面理解電阻、電感、電容產生的相位差
    由於支路電流被電容C1移相超前Uo 90°,這超前相位的電流流過R2(電阻不產生相移!),使得輸出電壓Uf電壓超前於Uo 90°。 在R2上並聯C2,C2從R2取得電壓,由於電容對電壓的滯後作用,使得R2上電壓也被強制滯後。(但不一定有90°,因為還有C1R1C2電流對C2上電壓即Uf的影響,但在RC特徵頻率上,並聯C2後Uf輸出相位與Uo相同。)
  • 交流電純電感電路中感抗電壓電流電功率的關係
    一個具有電感磁效應作用,其直流電阻值小到可以忽略的線圈,就可以看作是一個純電感負載。如日光燈電路的整流器,整流濾波電路的扼流圈,感應熔煉爐的感應圈,電力系統中限制短路電流的電抗器等,都可以看作是電感元件。
  • 詳解電容、電感的相位差是如何產生的
    所以,電容上電流超前電壓90°相位,或者說電壓落後電流90°相位。  直觀理解:設想一個電容與電阻串聯充電。從充電過程看,總是先有流動電荷(即電流)的積累才有電容上的電壓變化,即電流總是超前於電壓,或者說電壓總是落後於電流。
  • 交流純電容電路中,電壓和電流與電容的關係
    本文主要介紹交流純電容電路中,電容的容抗、容量和頻率與電壓和電流的關係。電容容抗如果不考慮電容器本身存在的洩露電阻影響,可以認為電容器是一個純電容負載。當電容器兩端接在交流電壓上,在電壓由零增至最大的過程中,對電容器充電,將會產生充電電流。在電壓由最大值降低至零過程中,電容器放電,將會產生放電電流。如上圖所示。電容器在充電和放電的過程中,在電路中形成了電流。但是電容器存儲電荷的能力並不是無限制的,積有了電荷或積滿了電荷時,就會對電流表現出一種抗拒作用,這種抗拒作用稱為電容電抗,簡稱容抗。
  • 電阻、電感、電容的交流特性是什麼?
    一、電阻1.瞬時值關係式:u=RI,也就是通過電阻的電壓等於通過的電流與電阻的乘積,注意這個公式裡面的u、i均是小寫;這個公式中實際使用當中很少用到,它反映的是電壓和電流的瞬時值關係;2.有效值關係:電阻等於電壓與電流的比值,注意這裡的電壓和電流均是有效值,這個是非常實用的公式,我們應該掌握
  • 無公式的證明:交流電下的電阻,電容,電感是如何工作的
    對於電感和電容器來說,情況就不一樣了,當電感器兩端施加的是交流電時,產生的感應電動勢等於電感電壓下降的量,電感的電阻很小,如果電路中只有電感的話,電源電壓會全部被感應電動勢抵消。電流變化最快的電壓處於最大值,電流沒有變化時電壓等於0,也就是說電流為0時,電壓取最大值。
  • 介紹電感與電壓電流的關係
    1、電感元件的定義:用導線繞成一個螺旋狀就構成了一個電感線圈。線圈的自感磁鏈與產生該磁鏈電流的比值叫做線圈的電感量(又稱自感量),簡稱電感,用符號L表示。因此(2-35)上式中,當磁鏈y 的單位為韋伯,電流的單位為安培,則電感L的單位為亨利,用符H表示。