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rlc串联电路的电路性质为感性?

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一、rlc串联电路的电路性质为感性?

RLC串联电路的电路性质以电路的固有频率为参考,外加信号频率低于固有频率时,电路呈容性;高于固有频率时电路呈感性。

串联电路的电抗为感抗与容抗之差,即XL-Xc。

①XL-Xc=0 ω=1/√LC电路呈电阻性;

②XL-Xc>0 ω>1/√LC电路呈感性;

③XL-Xc<0 ω<1/√LC电路呈容性。

ω为外加信号角频率,1/√LC为电路固有频率。

二、感性电路?

感性和容性指的是电路中电压与电流的相位关系。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。如:平常用的异步电机,就是感性负载,用来补偿电网功率因数的补偿电容就是容性负载。

同理,一个部件,或者一个网络,不论内部结构多么复杂,它的等效阻抗也会呈现感性、容性或者纯电阻性。

三、电路感性公式?

负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:Q=Ptgφ由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ=P(tgφ1-tgφ) (式1)

四、感性电路容性电路?

感性电路是指电流滞后电压一定的角度的交流电路。

容性电路是指电流超前电压一定的角度的交流电路。

五、RLC电路中什么是电感性电路?

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R、电感L和电容C元件的交流电路中,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

六、感性电路容性电路怎么计算电流?

还要看功率因数呢,如果是纯阻性负载,比如说白炽灯,电炉,热水器,电流I=P÷U=1000÷220=4.545A 如果是感性或者容性负载,还要除以他们的功率因数 cosΦ所以说感性或者容性负载电路中电流I=P÷U÷cosΦ>4.54A还要除以他们的功率因数 cosΦ所以说感性或者容性负载电路中电流I=P÷U÷cosΦ>4.54A

七、简述什么是感性电路,在感性电路中是否可以存在电容元件?

感性电路是指存在电感元件的交流电路或脉动直流电路。

感性电路中可以有电容元件,但容抗小于感抗,总体上电路仍然呈现感抗性质。

通常把电压超前电流的正弦交流电路称为感性电路,这时电路吸收的无功功率反映了外电源和电路之间磁场能量交换的速率。

八、感性电路属于无功还是有功?

电感性电气设备(感性负载)如变压器、电动机、电焊机、日光灯等运行时,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。

因为它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功功率只有在通过线路纯电阻时产生的热消耗掉。

它其实是占用无功功率,并不会消耗。

九、感性和容性电路原理?

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前后关系不同可以分为三类。

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。

十、初学者感性电路讲解?

学习感性电路,要掌握以下几方面的知识。

1、感抗的原理

电感对交流电的阻碍作用称之为感抗。

感抗的形成,是线圈反电势作用的结果。根据法拉第电磁感应定律:

e=-LΔi/Δt  L是自感系数,Δi/Δt 是电流变化率,-  是表示反电势的方向,意思是反电势方向与电流变化方向相反。即,电流减小,反电势与电流同向,电流增大,反电势与电流反向。是阻碍电流变化的,形成了感抗。

2、感抗的计算

感抗Xl=2πfL  (Ω)f交流电频率(Hz)L自感系数(电感量)(H)

3、电感电流

电感电流I=U/Xl(A)U、I电压、电流有效值。

4、相位关系

感性电路电流滞后电压,纯电感电路,电流滞后电压90º

5、功率及功率因数

视在功率S=U*I(VA伏安)

有功功率P=U*Icosφ  (W瓦)φ是电流与电压相位差。cosφ叫功率因数。

无功功率Q=U*I*sinφ  (Var乏)

6、矢量图

感性电路的电压之间及电流之间是矢量关系,求和是矢量和,求差是与减数的反矢量求矢量和。

由于篇幅所限,只能粗略点题,如有需要,可细化问题提出。