Ⅰ 在电路原理里面,感性和容性指的是什么啊
感性和容性指的是电路中电压与电流的相位关系.
根据电压和电流相位的版前后关系不同可以分为三权类。
①电压和电流相位相同时,就是属于纯电阻负载
②电压相位电流在电流前面时候,就是属于感性负载。比如自感元件,变压器。
③电压相位滞后电流,就是属于容性负载。比如电容。
一个部件,或者一个网络的等效阻抗也会呈现感性、容性或者纯电阻性.。
如下图可以表示关系:
拓展:
感性负载和容性负载的区别:
感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感。电流滞后于电压。
容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。电流超前于电压。
参考资料:
容性负载 网络
感性负载 网络
Ⅱ 什么叫电感性电路
在电阻,电感,电容串联电路中,若总电压超前总电流一个角度,这种电路称为电感性电路。
Ⅲ 电路分析基础:怎么判断电路的容性和感性
感性和来容性指的是电路中电压与自电流的相位关系。
在交流电路中电压和电流的相位有三种情况:
当负载是纯电阻性质时,电压和电流相位相同;
当负载是(或含有)电感性质时,电压相位超前电流,就是说负载是感性的;
当负载是(或含有)容性负载时,电压相位滞后电流,或者说,电流相位超前电压,就是说负载是容性的。
两种方法判断:
计算电路的阻抗Z=R+jX。如果整个电路阻抗中,X>0,则电路为感性;如X<0,则电路为容性。
已经知道电路中的电压相量相位角为φ1、电流相量的相位角为φ2。如果φ1-φ2>0,则电路为感性;反之则为容性。(-π<φ1-φ2<π)。
Ⅳ 电路分析基础:怎么判断电路的容性和感性
1、计算电路的阻抗Z=R+jX。如果整个电路阻抗中,X>0,则电路为感性;如X<0,则电路为容性。
2、已回经知道电路中的电压答相量相位角为φ1、电流相量的相位角为φ2。如果φ1-φ2>0,则电路为感性;反之则为容性。(-π<φ1-φ2<π)。
3、当负载是(或含有)电感性质时,电压相位超前电流,就是说负载是感性的;当负载是(或含有)容性负载时,电压相位滞后电流,或者说,电流相位超前电压,就是说负载是容性的。
(4)感性电路扩展阅读:
感性负载加电容补偿会提高功率因数。电容是电压滞后电流90°,电感是电压超前电流90°,而电阻的电压与电流相位相同。通常所使用的感性负载,实际上是电感和电阻混合负载,所以感性负载的电压与电流夹角为(0~90)度。
感性负载的电压与电流夹角为α,当并联一个电容之后,由于电容的电流超前电压90°,由电容的电流和感性负载的电流向量根据平行四边形法则得出实际线路电流向量,与电压的夹角为α1;
明显得出夹角α1比之前的α角减小了,所以功率因数变大,从而了减小无功功率。可以有效降低线电流,减少线损。
Ⅳ 提高感性电路功率因数的方法有那些
交流电路里有线圈的设备工作时有一部分电流建立磁场而不做功(无功功率),这部分电流越大,功率因数越低,线路损耗越大,所以最有效的办法就是并联电容器来产生容性电流补偿感性电流,提高感性电路功率因数。
Ⅵ 电路的电感性,电容性怎么理解
电路的电感性,电容性怎么理解
电阻和电容构成电路(串联,并联或更复杂)一定是电容性电路,同样电阻和电感构成电路(串联,并联或更复杂)一定是电感性电路.一个电路中既有电阻,电感又有电容的话,这个电路的性质到底是电阻性,电容性还是电感性,这得看总电压和总电流之间的相位差,如果电压超前电流则电路为电感性,反之如果电压滞后电流则电路为电容性,当然了,如果电压电流同相则为电阻性.
Ⅶ 电路为感性
.....
方向搞错了吧,电机建立磁场吸收无功,而这个无功是要电网提供的,方向对于电网来说是滞后的,等同与感性负载
Ⅷ 在正弦稳态电路中,怎样判断电路图是感性还是容性
首先说一个电路是不是感性和容性,前提是你要为这个电路找到“进出”点(不涉及双端或者内多端网容络),从这两点看进去,才能说是感性的或者是容性或者阻性电路。因为像简单电路,我们一般是考虑的从电源两端(单电源)看进去,来谈论它是感性、容性或者阻性的(因为还可以“截取”电路的一部分来看它是什么性的电路呀)。
对一个简单电路(单电源)来说,比如加一个正弦激励电源,只要主回路的电压相角超前主回路的电流相角(即电压相角-电流相角>0),则此电路为感性电路。若
回路的电压相角落后主回路的电流相角(即电压相角-电流相角<0),则此电路为容性电路。
Ⅸ 什么是感性电路和谐振电路
感性电路:存在电感元件的交流电路或脉动直流电路
在具有电阻内R、电感L和电容C元件的交容流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。这样的电路为谐振电路
Ⅹ 如何判断无源电路呈电感性还是电容性
呈感性还是容性并不是固定的
跟整个电路的工作频率是密切相关的
比如电容在高频下呈现容性
所以建议你计算一下整个电路的阻抗,得到的结果是一个跟频率有关的公式,代入你的工作频率就可以得出结论。