Активное напряжение: Активное сопротивление в цепи переменного тока: описание, формула

Содержание

Активное и реактивное напряжение

Колебания, возникающие под воздействием внешней периодически изменяющейся ЭДС, называются вынужденными электромагнитными колебаниями. Установившиеся вынужденные электромагнитные колебания можно рассматривать как протекание переменного тока в цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор. Действующее значение переменного тока равно такому значению постоянного тока, которое за время, равное периоду переменного тока, выделяет в том же сопротивлении такое же количество теплоты, что и данный ток. Определяется по формуле 3. Активная мощность — соответствует той части электрической энергии, которая необратимо превращается в другие виды энергии. Электрическая цепь, в которой действует одна ЭДС, называется однофазной.


Поиск данных по Вашему запросу:

Активное и реактивное напряжение

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Реактивное и активное напряжение
  • Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
  • Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
  • Активное и реактивное сопротивление, треугольник сопротивлений. Е.Г.Воропаев Электротехника
  • Емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока.
  • Закон Ома для переменного тока
  • Что такое активное сопротивление переменного тока?
  • Активное и реактивное сопротивление. Треугольник сопротивлений
  • Территория электротехнической информации WEBSOR
  • Активное и реактивное сопротивление.
    Емкостное сопротивление в цепи переменного тока

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ТЕЧЁТ ТОК В СХЕМЕ — Читаем Электрические Схемы 1 часть

Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Реактивное и активное напряжение


Мощность в цепи переменного тока также есть переменной величиной. Среднее ее значение. В цепи, где есть реактивное сопротивление возьмем для примера индуктивное значение мгновенной мощности равно:. Данное выражение показывает, что реактивная энергия содержит только переменную часть, которая изменяется с двойной частотой, а ее среднее значение равно нулю.

Если ток и напряжение имеют синусоидальную форму и сеть содержит элементы типа R-L или R-C, то в таких сетях кроме преобразования энергии в активном элементе R вдобавок еще и изменяется энергия электрического и магнитного полей в реактивных элементах L и C.

Уравнение для S примет следующий вид.

Как видим из графика, наличие индуктивной составляющей повлекло за собой появление отрицательной части в полной мощности заштрихованная часть графика , что снижает ее среднее значение. Это происходит из-за фазового сдвига, в какой-то момент времени ток и напряжение находятся в противофазе, поэтому появляется отрицательное значение S. Активная составляющая сети выражается в ваттах Вт , а реактивная в вольт-амперах реактивных вар.

Полная мощность сети S, обусловлена номинальными данными генератора. Для генератора она обусловлена выражением:. Для нормальной работы генератора ток в обмотках и напряжение на зажимах не должны превышать номинальные значения I н , U н. Для генератора значения P и S одинаковы, однако все-таки на практике условились S выражать в вольт-амперах ВА.

Где S, P, Q — соответственно активное, реактивное и полное сопротивление сети. Если вспомнить теорему Пифагора, то из прямоугольного треугольника можно получить такое выражение:. Реактивная составляющая в треугольнике является положительной Q L , когда ток отстает от напряжения, и отрицательной Q C , когда опережает:. Из чего следует что индуктивная и емкостная энергия взаимозаменяемы.

То есть если вы хотите уменьшить влияние индуктивной части цепи, вам необходимо добавить емкость, и наоборот. Ниже пример данной схемы :. Чем ближе он к 1, тем больше полезной энергии потребляется из сети. В отличии от цепей постоянного тока, цепи переменного напряжения имеют три вида мощности — активная, реактивная, полная. Активная энергия, как и в цепях постоянного тока, выполняет полезную работу.

Реактивная — не выполняет ничего полезного, а только снижает КПД сети, греет провода, грузит генератор. Полная — сумма активной и реактивной, она равна мощности сети. Индуктивная составляющая реактивной энергии может быть скомпенсирована емкостной. На практике в промышленности это реализовано в виде конденсаторных установок. Ваш e-mail не будет опубликован.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Skip to content. Меню Главная Калькулятор Контакты. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.


Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью

Активное и реактивное сопротивление — сопротивлением в электротехнике называется величина, которая характеризует противодействие части цепи электрическому току. Это сопротивление образовано путем изменения электрической энергии в другие типы энергии. В сетях переменного тока имеется необратимое изменение энергии и передача энергии между участниками электрической цепи. При необратимом изменении электроэнергии компонента цепи в другие типы энергии, сопротивление элемента является активным. При осуществлении обменного процесса электроэнергией между компонентом цепи и источником, то сопротивление реактивное.

Активное и реактивное сопротивление Содержание: Основные различия между активным и реактивным сопротивлением Индуктивное сопротивление.

Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью

Другими словами активную мощность можно назвать: фактическая, настоящая, полезная, реальная мощность. В цепи постоянного тока мощность, питающая нагрузку постоянного тока, определяется как простое произведение напряжения на нагрузке и протекающего тока, то есть. Другими словами, в цепи постоянного тока нет никакого коэффициента мощности. Но при синусоидальных сигналах, то есть в цепях переменного тока, ситуация сложнее из-за наличия разности фаз между током и напряжением. Поэтому среднее значение мощности активная мощность , которая в действительности питает нагрузку, определяется как:. Мощность, которая постоянно перетекает туда и обратно между источником и нагрузкой, известна как реактивная Q. Реактивной называется мощность, которая потребляется и затем возвращается нагрузкой из-за её реактивных свойств. Энергия реактивной мощности сначала накапливается, а затем высвобождается в виде магнитного поля или электрического поля в случае, соответственно, индуктивности или конденсатора. Проще говоря, единица реактивной мощности определяет величину магнитного или электрического поля, произведённого 1 В х 1 А.

Активное и реактивное сопротивление, треугольник сопротивлений. Е.Г.Воропаев Электротехника

Мы с вами знаем формулировку закона Ома для цепей постоянного тока , которая гласит, что ток в такой цепи прямо пропорционален напряжению на элементе цепи и обратно пропорционален сопротивлению этого элемента постоянному току, протекающему через него. Однако при изучении цепей переменного тока стало известно, что оказывается кроме элементов цепей с активным сопротивлением, есть элементы цепи с так называемым реактивным сопротивлением, то есть индуктивности и емкости катушки и конденсаторы. В цепи, содержащей только активное сопротивление, фаза тока всегда совпадает с фазой напряжения рис 1. Рисунок 1. Напряжение и ток в цепи с чисто активным сопротивлением.

Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Активное и реактивное сопротивление — сопротивлением в электротехнике называется величина, которая характеризует противодействие части цепи электрическому току.

Емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока.

Реактивное сопротивление — это мнимая часть импеданса импедансом называется полное комплексное сопротивление цепи переменного тока , которая показывает меру противодействия синусоидальному переменному току. Реактивное сопротивление возникает в присутствии индуктивности и ёмкости в цепи, и обозначается символом X ; единица СИ — Ом. Модуль импеданса — это отношение амплитуд напряжения и тока, тогда как фаза — это разница между фазами напряжения и тока. Определение соотношений между током и напряжением требует знания, как активного, так и реактивного сопротивлений. Реактивное сопротивление само по себе даёт только ограниченную физическую информацию об электрическом устройстве или электрической цепи:. Это значит, что импеданс имеет фазу, равную нулю специфический пример нулевого реактивного сопротивления для случая 3.

Закон Ома для переменного тока

Активное напряжение рис. Реактивное напряжение рис. Угол сдвига фаз между напряжением и током в цепи определяется из треугольника напряжений рис. Полуденные формулы выражают закон Ома для действующих значений цепи с сопротивлением r индуктивностью L. Графически сопротивления r , x L , z изображают сторонами прямоугольного треугольника сопротивлений рис. Этот треугольник можно получить, уменьшив в I раз стороны треугольника напряжений. Чем больше реактивное напряжение по сравнению с активным или чем больше реактивное сопротивление по сравнению с активным, тем на больший угол ток отстает по фазе от напряжения цепи. Реактивная мощность цепи , характеризующая обмен энергией между генератором и цепью,.

АКТИВНОЕ И РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ После зарядки конденсатора в цепи постоянного тока напряжение электрического.

Что такое активное сопротивление переменного тока?

Активное и реактивное напряжение

Емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Мгновенное значение напряжения равно. Мгновенное значение силы тока равно:.

Активное и реактивное сопротивление. Треугольник сопротивлений

Известный в электротехнике закон Ома объясняет, что если по концам какого-то участка цепи приложить разность потенциалов, то под ее действием потечет электрический ток, сила которого зависит от сопротивления среды. Источники переменного напряжения создают ток в подключенной к ним схеме, который может повторять форму синусоиды источника или быть сдвинутым по углу от него вперед либо назад. Если электрическая цепь не изменяет направления прохождения тока и его вектор по фазе полностью совпадает с приложенным напряжением, то такой участок обладает чистым активным сопротивлением. Когда же наблюдается отличие во вращении векторов, то говорят о реактивном характере сопротивления.

Если по катушке с активным сопротивлением и индуктивностью L рис. Активное напряжение рис.

Территория электротехнической информации WEBSOR

Проделаем следующий опыт. Опыт показывает, что в этом случае кривые тока и напряжения смещены по фазе, причем ток опережает по фазе напряжение на четверть периода на. Если бы мы заменили конденсатор катушкой с большой индуктивностью рис. Наконец, таким же образом можно было бы показать, что в случае активного сопротивления напряжение и ток совпадают по фазе рис. В чем заключается физическая причина наблюдаемого сдвига фаз между током и напряжением? Если в цепь не входят конденсаторы и катушки, т. Если цепь имеет заметную индуктивность , то при прохождении по ней переменного тока в цепи возникает э.

Активное и реактивное сопротивление. Емкостное сопротивление в цепи переменного тока

В электрических и электронных системах реактивное сопротивление также реактанс — это сопротивление элемента схемы вызванное изменением тока или напряжения из-за индуктивности или емкости этого элемента. Понятие реактивного сопротивления аналогично электрическому сопротивлению , но оно несколько отличается в деталях. В векторном анализе реактивное сопротивление используется для вычисления амплитудных и фазовых изменений синусоидального переменного тока, проходящего через элемент цепи. Идеальный резистор имеет нулевое реактивное сопротивление, тогда как идеальные индуктивности и конденсаторы имеют нулевое сопротивление — то есть, реагируют на ток только по наличию реактивного сопротивления.


Соотношение между длиной мышцы и ее напряжением

Пассивные упругие свойства расслабленной мышцы обусловлены главным образом особенностями организации белка титина , молекула которого одним концом прикреплена к Z-пластинке , другим — к толстому филаменту и действует подобно пружине. По мере растяжения мышцы пассивное напряжение расслабленного волокна возрастает, но не за счет активных движений поперечных мостиков , а благодаря растягиванию титиновых нитей. Если растянутое волокно отпустить, его длина вернется к равновесному состоянию, так же как сокращается в аналогичной ситуации полоска резины. Однако очень важно, что растяжение приводит не только к пассивному напряжению мышечного волокна, но и к изменению его активного напряжения при сокращении. Поэтому сила, генерируемая во время сокращения, зависит от исходной длины мышечного волокна. Это видно в эксперименте, когда мышечное волокно растягивают на разную длину и регистрируют величину активного напряжения в ответ на стимулы ( рис. 30.25 ). Длина, при которой волокно генерирует наибольшее активное изометрическое напряжение, называется оптимальной длиной , L0.

При длине мышечного волокна, равной 60% от L0, волокно не генерирует напряжения в ответ на стимул.

По мере растяжения волокна от этого исходного уровня активное изометрическое напряжение возрастает при каждом значении длины вплоть до максимума при длине L0. В ходе дальнейшего удлинения волокна его напряжение падает. При длине, составляющей 175% и более от L0, волокно не реагирует на раздражение.

Когда скелетные мышцы тела расслаблены, длина большинства их волокон приближается к L0 и, следовательно, оптимальна для генерирования силы. Длина расслабленных волокон меняется под действием нагрузки или в результате растягивания, обусловленного сокращением других мышц, однако пассивные изменения длины расслабленных волокон ограничены, поскольку мышцы прикреплены к костям. Это изменение редко превышает 30%, а часто бывает гораздо меньше. В этом диапазоне значений исходной длины активное напряжение мышцы никогда не уменьшается ниже половины напряжения, развиваемого при Lщ ( рис. 30.25 ).

Соотношение между исходной длиной волокна и его способностью развивать активное напряжение во время сокращения можно объяснить с позиций модели скользящих нитей . При растяжении расслабленного мышечного волокна происходит вытягивание тонких филаментов из пучков толстых, так что зона перекрывания уменьшается. Если волокно растянуто до 1,75 L0, филаменты уже не перекрываются. Поперечные мостики не могут связываться с актином, и напряжение не развивается. При меньшем растяжении (постепенное изменение длины от 1,75 L0 до L0) зона перекрывания филаментов увеличивается и напряжение, развиваемое при стимуляции, возрастает прямо пропорционально увеличению количества поперечных мостиков в зоне перекрывания. Самая большая зона перекрывания бывает при L0; тогда к тонким филаментам может прикрепляться наибольшее количество поперечных мостиков и генерируемое напряжение максимально.

Если длина волокна меньше L0, развиваемое напряжение снижается ввиду ряда обстоятельств. Во-первых, пучки тонких филаментов с противоположных концов саркомера начинают взаимно перекрываться, мешая прикреплению поперечных мостиков и развитию силы. Во-вторых, по неясным пока причинам при уменьшении длины волокна снижается сродство тропонина к Са2+ и, следовательно, на тонких филаментах уменьшается количество участков, доступных для связывания с поперечными мостиками.

Ссылки:

  • МЕХАНИКА СОКРАЩЕНИЯ ОДИНОЧНОГО МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ

Статья об активном+напряжении из The Free Dictionary

Активное+напряжение | Статья об активном + напряжении от The Free Dictionary

Актив+напряжение | Статья об активном+напряжении от The Free Dictionary


Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.

Возможно, Вы имели в виду:

Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:

активно Напряжение

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

Не можете найти то, что ищете? Попробуйте выполнить поиск по сайту Google или помогите нам улучшить его, отправив свое определение.

Полный браузер ?

  • Активное богатство
  • Активная веб-камера
  • Активный веб-ридер
  • Активные веб-службы
  • Активные технологии Web Suite
  • Активная скважина
  • Счетчик совпадений активных скважин
  • Активное окно
  • Активное окно
  • Активное окно
  • Нижний регистр активного окна
  • Активная Windows
  • Активная Windows
  • Активное прослушивание
  • Активные женщины Непала
  • Приложение Active Words
  • Активные слова Wordbase
  • активные выработки
  • Активные миры
  • Active Worlds Watch в воскресенье
  • Активный X
  • Активный X
  • Активный X
  • Активный X
  • Активные объекты данных X
  • Активный X-документ
  • Активный контроль рыскания
  • Активный контроль рыскания
  • Активная молодежная инициатива социального развития
  • Корпоративная платформа Active
  • активный+напряжение
  • Активное, радостное и эффективное обучение
  • Активен, Вышел из строя
  • Активен, не работает
  • Активный, удерживающий, анкерный, опорная плита
  • Активно-вспомогательный
  • Активно-вспомогательные упражнения
  • механизм активного шнура
  • Активный режим
  • Военнослужащие действительной службы
  • Автомобиль жизнеобеспечения
  • активные матрицы
  • активная матрица
  • активная матрица
  • Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
  • Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
  • Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
  • жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
  • жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
  • активные матрицы
  • Статус активного участника
  • Датчик с активными пикселями
  • Датчик с активными пикселями
  • Датчик с активными пикселями
  • Активный игрок, неактивный игрок
  • Цепь активного гашения
  • Активный радар Sea-Skimming Martel
  • Активный RC-фильтр
  • активный фильтр RLC
  • Метод активного набора
  • Родопсин, метилированный в активном центре

Сайт: Следовать:

Делиться:

Открыть / Закрыть

 

Что такое активный регулятор напряжения

Что это такое?

Активный регулятор напряжения поддерживает уровни напряжения в допустимых пределах.

Активные регуляторы напряжения уже давно позволяют клиентам поддерживать уровни напряжения в допустимых пределах, давая потребителям коммунальных услуг уверенность в том, что электрооборудование будет работать должным образом. Регуляторы напряжения в традиционном понимании стояли на линии ввода для защиты от колебаний сети.

Если требуется стабильное, надежное напряжение, предпочтительным устройством является регулятор напряжения.

Генерирует фиксированное выходное напряжение, которое остается постоянным при любых изменениях входного напряжения или условий нагрузки. Он действует как буфер для защиты компонентов от повреждений.

Выбор размера и технологии для конкретной опции клиента будет зависеть от окна напряжения, которое они пытаются исправить. Во многих случаях регулятор напряжения соединяется с трансформатором для изоляции входящих аномалий. В небольших приложениях система на основе феррорезонансного трансформатора может обеспечивать стабилизацию напряжения с резервным аккумулятором, как система ИБП Ferrups от Eaton.

Однако, поскольку активные регуляторы напряжения не имеют собственного резервного источника питания, потребуется дополнительная стоимость внешней батареи для обеспечения бесперебойного питания в случае отключения электроэнергии. Кроме того, некоторые стабилизаторы напряжения также могут автоматически отключать подачу питания, если входное напряжение становится слишком низким или высоким, чтобы регулятор мог правильно выполнять свою работу.

Опция активного регулирования напряжения является самым недорогим вариантом для коррекции простого сетевого напряжения.

В контексте защиты промышленного или производственного оборудования вариант (АРН) или активная регулировка напряжения является самым недорогим для корректировки простого линейного напряжения. AVR обеспечивает постоянное номинальное выходное напряжение, однако более крупные системы не доступны с резервным хранилищем, как AVC. Выбор размера и технологии для конкретной опции клиента будет зависеть от окна напряжения, которое они пытаются исправить. Часто выбирается регулятор напряжения вместе с трансформатором для изоляции входящих аномалий. В небольших приложениях система на основе феррорезонансного трансформатора может обеспечить регулирование напряжения с резервным аккумулятором.

Нормальная мощность сети может меняться, в некоторых случаях достаточно сильно, чтобы вызвать повреждение или снижение производительности ваших устройств. Назначение АРН состоит исключительно в поддержании постоянно приемлемых уровней напряжения для пользы и здоровья вашего электрооборудования. Из-за их способности надежно стабилизировать напряжение АРН часто является предпочтительным устройством для этого конкретного приложения.

Проведите обследование площадки ICP, чтобы обследовать ваше предприятие и установить устройство учета электроэнергии.

Когда вы устанавливаете оборудование, которое будет корректировать питание и удерживать напряжение на вашем объекте, вы обеспечите свой объект защитой от всех внешних воздействий электроэнергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *