⑴ 電路中並聯一個電容,電源發出的有功功率會改變嗎
看並聯在什麼部位,一般電容不消耗有功功率。但確實會改變電源的輸出功率,如電源濾波電路中並聯電容,可使輸出電壓升高,負載電阻不變的話,輸出功率增加,RC阻容降壓電路,並聯電容增大,輸出電壓就升高,負載上消耗功率增加。如果直接在交流電源兩端並聯一個電容,只是改變電路功率因數,電源發出的有功功率並不改變。
⑵ 電路並聯一個電容器後電流為什麼減小了
感性負載並聯電容後提高了電路和功率因數,所以電流會減小;如果電容並聯容量繼續加大,電流會增大。
⑶ 電容在電路中串聯或是並聯起的作用是什麼
電容在電路中串聯或是並聯起的作用是:防止電壓突變,吸收尖峰狀態的過電壓,串聯的電阻起阻尼作用,電阻消耗過電壓的能量,從而抑制電路的振盪。並聯的電阻吸收電容的電能,防止電容的放電電流過大,避免對與之並聯的器件(如晶閘管)造成損壞。
最簡單的電容器是由兩端的極板和中間的絕緣電介質(包括空氣)構成的。通電後,極板帶電,形成電壓(電勢差),但是由於中間的絕緣物質,所以整個電容器是不導電的。不過,這樣的情況是在沒有超過電容器的臨界電壓(擊穿電壓)的前提條件下的。
任何物質都是相對絕緣的,當物質兩端的電壓加大到一定程度後,物質都是可以導電的,我們稱這個電壓為擊穿電壓。電容也不例外,電容被擊穿後,就不是絕緣體了。
不過在中學階段,這樣的電壓在電路中是見不到的,所以都是在擊穿電壓以下工作的,可以被當做絕緣體看。
但是,在交流電路中,因為電流的方向是隨時間成一定的函數關系變化的。而電容器充放電的過程是有時間的,這個時候,在極板間形成變化的電場,而這個電場也是隨時間變化的函數。實際上,電流是通過電場的形式在電容器間通過的。
(3)電路並容擴展閱讀
電容器的常見故障。當發現電容器的下列情況之一時應立即切斷電源:
(1)電容器外殼膨脹或漏油。
(2)套管破裂,發生閃絡有火花。
(3)電容器內部聲音異常。
(4)外殼溫升高於55℃以上示溫片脫落。
⑷ 電路為什麼要並電容這容性負載才能使電網平衡
並聯電容不是為了平衡。是為了提高系統的功率因數,進而提高了電網的利用率。因為一般動力負荷都是電感性的,並聯電容後,系統增加了容性負載,抵消了一部分感性負載,使功率因數得以提高。
⑸ 家庭電路中並聯電容真的能省電么
對於感性負載來說有一定的節電作用,因為它調整了功率因數,減小了感性負載與電網間的無功電流。對於阻性負載無任何節電作用。
對於一般家庭,感性負載除了洗衣機、冰箱、油煙機之外,基本上就沒了,所佔比例並不是非常大,所以有節電作用也不太明顯。
⑹ 電路中導線並聯的電容作用是什麼
這個問題比較復雜:
1電力電纜並電容,矯正功率因數。(如電容櫃,電感日光燈)
2單相電機電纜並電容,取得前移的電流,獲得旋轉磁場。(如風扇,洗衣機)
3三相電機電纜並電容,可能是要獲得激磁電流,做為發電機用。
4繼電器、電磁鐵並電容,為了消除斷電時產生的干擾。
5某些設備電源進口並電容,為了消除干擾(雙向)。(EMI)
6交流整流電路電源並電容,為了濾波。(大多數電器,電視,錄像機,音響等)
7某些直流焊機並電容,為了儲能。(儲能焊)
8電子設備內部並電容原因很多:消除干擾,濾波,儲能,諧振,耦合,隔直,矯正頻率,補償,等等
主要利用電容的幾個特性:
電流超前(功率補償,移相)
隔直(耦合)
儲能(濾波,諧振)
電容兩端電壓不能突變(抗干擾)
⑺ 電容並聯和串聯區別
1.電容的容量是由兩極板間的介質厚度以及介質的層數所決定的,電容並聯就是增加介質的層數,這樣電容量為每層的容量相加的和;而串聯的電容根據容量的公式1/C=1/C1+1/C2+。。。+1/Cn。這就可以看出,兩者容量的區別。
2.耐電容也是不同的,串聯電容分壓,相同介質厚度,串聯電容的耐壓要高。