⑴ 电路中并联一个电容,电源发出的有功功率会改变吗
看并联在什么部位,一般电容不消耗有功功率。但确实会改变电源的输出功率,如电源滤波电路中并联电容,可使输出电压升高,负载电阻不变的话,输出功率增加,RC阻容降压电路,并联电容增大,输出电压就升高,负载上消耗功率增加。如果直接在交流电源两端并联一个电容,只是改变电路功率因数,电源发出的有功功率并不改变。
⑵ 电路并联一个电容器后电流为什么减小了
感性负载并联电容后提高了电路和功率因数,所以电流会减小;如果电容并联容量继续加大,电流会增大。
⑶ 电容在电路中串联或是并联起的作用是什么
电容在电路中串联或是并联起的作用是:防止电压突变,吸收尖峰状态的过电压,串联的电阻起阻尼作用,电阻消耗过电压的能量,从而抑制电路的振荡。并联的电阻吸收电容的电能,防止电容的放电电流过大,避免对与之并联的器件(如晶闸管)造成损坏。
最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。
任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质都是可以导电的,我们称这个电压为击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。
不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。
(3)电路并容扩展阅读
电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源:
(1)电容器外壳膨胀或漏油。
(2)套管破裂,发生闪络有火花。
(3)电容器内部声音异常。
(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。
⑷ 电路为什么要并电容这容性负载才能使电网平衡
并联电容不是为了平衡。是为了提高系统的功率因数,进而提高了电网的利用率。因为一般动力负荷都是电感性的,并联电容后,系统增加了容性负载,抵消了一部分感性负载,使功率因数得以提高。
⑸ 家庭电路中并联电容真的能省电么
对于感性负载来说有一定的节电作用,因为它调整了功率因数,减小了感性负载与电网间的无功电流。对于阻性负载无任何节电作用。
对于一般家庭,感性负载除了洗衣机、冰箱、油烟机之外,基本上就没了,所占比例并不是非常大,所以有节电作用也不太明显。
⑹ 电路中导线并联的电容作用是什么
这个问题比较复杂:
1电力电缆并电容,矫正功率因数。(如电容柜,电感日光灯)
2单相电机电缆并电容,取得前移的电流,获得旋转磁场。(如风扇,洗衣机)
3三相电机电缆并电容,可能是要获得激磁电流,做为发电机用。
4继电器、电磁铁并电容,为了消除断电时产生的干扰。
5某些设备电源进口并电容,为了消除干扰(双向)。(EMI)
6交流整流电路电源并电容,为了滤波。(大多数电器,电视,录像机,音响等)
7某些直流焊机并电容,为了储能。(储能焊)
8电子设备内部并电容原因很多:消除干扰,滤波,储能,谐振,耦合,隔直,矫正频率,补偿,等等
主要利用电容的几个特性:
电流超前(功率补偿,移相)
隔直(耦合)
储能(滤波,谐振)
电容两端电压不能突变(抗干扰)
⑺ 电容并联和串联区别
1.电容的容量是由两极板间的介质厚度以及介质的层数所决定的,电容并联就是增加介质的层数,这样电容量为每层的容量相加的和;而串联的电容根据容量的公式1/C=1/C1+1/C2+。。。+1/Cn。这就可以看出,两者容量的区别。
2.耐电容也是不同的,串联电容分压,相同介质厚度,串联电容的耐压要高。