Aktív ellenállás és tekercs induktivitása a váltakozó áramú, online újság villanyszerelő

De a valóságban, mint a karmester a tekercs is, és csatlakozó vezetékek rendelkeznek ugyan kicsi, de aktív ellenállás, mert a lánc elkerülhetetlenül energiát fogyaszt áramforrást.
Ezért meghatározásában teljes ellenállása a külső lánc szükséges megállapítani az aktív ellenállás és reaktív. De ahhoz, hogy meghatározza két saját nem húzza kedvükre.
Ebben az esetben, a teljes ellenállás az áramkör AC hozzákapcsolását geometriai hozzáadásával.
Beépített derékszögű háromszög (lásd a rajzot 1.) egyik oldala, ami a nagysága az induktív reaktancia és a többi - az ellenállás értéke. Keres egy teljes lánc ellenállás vezetett a harmadik oldalán a háromszög.
Vázlat 1: meghatározása az impedancia áramkör, amely tartalmaz egy induktív és rezisztív
Teljes áramkör ellenállás jelöljük latin bukovkoy Z és mértékegysége az ohm. Az építési egyértelmű, hogy a teljes ellenállás mindig nagyobb, mint az induktív és aktív ellenállás, külön-külön.
A algebrai kifejezés az impedancia áramkör a következőképpen:
ahol Z - teljes ellenállás, R - ellenállás, X L - induktív ellenállás áramkör.
Így makarom impedancia váltóáramú áramkörben álló ohmos és induktív impedanciák, egyenlő a négyzetgyökével négyzetösszeg az aktív és induktív impedanciák az áramkör.
Ohm-törvény ilyen lánc általános képlete I = U / Z., ahol Z - teljes ellenállása az áramkör.
Nézzük most, hogy a feszültség lesz, ha a lánc, és egymástól, és a fáziseltolás az áram és induktív, szintén viszonylag nagy belső ellenállása. A gyakorlatban, egy ilyen áramkör lehet, például, az áramkör tartalmaz egy induktivitást nélkül acél mag sebet egy szűk huzal (legmagasabb frekvenciájú fojtótekercs).
Ebben az esetben a fáziseltolás az áram és a feszültség nem lesz többé negyede alatt (mint volt az áramkörben egy induktív ellenállás csak), és lényegesen kevesebb; míg az aktívabb ellenállást, a legkisebb lesz fázisának eltolására.
2. ábra: A jelenlegi és feszültség egy áramkörben, amely R és L
Most önindukciós elektromotoros erő önmagában nem ütközik az áramforrás feszültsége, mert a feszültség tolódik viszonylag hosszabb az egy másodperc vagy kevesebb. Ezen túlmenően, a feszültség által generált áramforrás a terminálok a tekercs nem egyenlő öngerjesztő EMF, és több, mint egy mennyiségét feszültségesés az aktív ellenállását a tekercs huzal. Más szóval, a feszültség a tekercs, mint a 2-elemek:
uL - reaktív összetevője a feszültség kiegyensúlyozó hatása az ön-indukált EMF,
UR - aktív összetevője a feszültség fog legyőzni az ellenállást az aktív áramkört.
Ha már szerepel a láncban felváltva egy hatalmas tekercs ellenállása, fáziskülönbség csökkenthető lenne, hogy a szinuszos áram majdnem utolérte a szinuszhullám feszültség és a fázis különbség köztük lenne szinte láthatatlan. Ebben az esetben, az amplitúdó a komponens a és nagyobb lenne komponense az amplitúdó.
Hasonlóképpen, a fáziseltolódás lehet csökkenteni, és akár teljesen csökkenti, hogy nulla, ha bármilyen módszerrel, hogy csökkentsék a oszcillátor frekvenciáját. Frekvenciájának csökkentése csökkenti a önindukciós elektromotoros erő, és az alábbiak szerint, és a hívott, hogy csökkentse a fáziseltolás az áram és a feszültség az áramkörben.

AC áramkör tartalmaz egy tekercset
AC tartalmazó áramkör a tekercs, áram nem energiaforrás, és, hogy az áramkör a csere folyamatát energia a termelő és a lánc.
Nézzük most, mint lesz a helyzet egy energiafogyasztása egy ilyen lánc.
A fogyasztott energia a váltakozó áramú, a jelenlegi egyenlő a feszültség, hanem azért, mert az áram és a feszültség is változó, és a készülék is változó lehet. Mindezt teljesítmény értéke minden alkalommal találunk, ha megszorozzuk az aktuális érték a feszültség értékét illik a jelen időpontban.
Ahhoz, hogy a bemeneti menetrend, van, hogy szaporodnak az értéke egyenes szakaszokból, amelyek meghatározzák a jelenlegi és a feszültség különböző időpontokban. Az ilyen építési és ábrán mutatjuk be. 3, valamint. A szaggatott görbe hullámos o megmutatja nekünk, hogy a hatalom a váltakozó áramú, amely csak az induktív reaktancia.
Konstrukciójánál görbe tipikusan követően használják algebrai szorzás. megszorozva a pozitív érték a negatív érték megy a negatív és megszorozzuk 2-negatív vagy 2-pozitív - pozitív értéket.
3. vázlata teljesítmény grafikonok: A - amely induktív reaktancia az áramkörben, b - ugyanezt a rezisztencia
4. ábra: Vázlat erő a kör, amely az R és L
A teljesítmény-jelleggörbe, ebben az esetben felett elrendezett időtengelyen. Ez azt jelenti, hogy az energia csere a generátor és az áramkör nem fordul elő, és a továbbiakban a teljesítmény, amely a generátor-áramkör teljesen elfogyott lánc.
Ábra. A 4. ábra egy grafikon, a teljesítmény áramkör tartalmaz induktív azonnal belsejében és egy aktív ellenállást. Ebben az esetben is előfordul forgó energia átviteléhez az áramkört, hogy a tápegység, de lényegesen alacsonyabb mértékű, mint az áramkör egy induktív impedanciája.
Figyelembe véve a grafikus teljesítmény a fenti, arra a következtetésre jutunk, hogy csak a fáziseltolódás áram és feszültség közötti áramkörben teszi a „negatív” erő. Mindezek mellett a nagyobb fáziseltolódás áram és feszültség közötti áramkörben az energiafogyasztás áramkör kisebb lesz, és fordítva, minél kisebb a fáziskülönbség, az áramkör energiafogyasztás nagyobb lesz.