Dalsze informacje na temat rezystancji R, indukcyjności L i pojemności C

W ostatnim fragmencie omówiliśmy związek między oporem R, indukcyjnością L i pojemnością C, tutaj omówimy więcej informacji na ich temat.

Jeśli chodzi o to, dlaczego cewki indukcyjne i kondensatory generują reaktancje indukcyjne i pojemnościowe w obwodach prądu przemiennego, istota leży w zmianach napięcia i prądu, co skutkuje zmianami energii.

W przypadku cewki indukcyjnej, gdy zmienia się prąd, zmienia się również jego pole magnetyczne (zmiany energii).Wszyscy wiemy, że w przypadku indukcji elektromagnetycznej indukowane pole magnetyczne zawsze utrudnia zmianę pierwotnego pola magnetycznego, zatem wraz ze wzrostem częstotliwości efekt tej przeszkody staje się bardziej oczywisty, czyli wzrost indukcyjności.

Kiedy zmienia się napięcie kondensatora, odpowiednio zmienia się również ilość ładunku na płytce elektrody.Oczywiście im szybciej zmienia się napięcie, tym szybszy i większy jest ruch ładunku na płytce elektrody.Ruch ilości ładunku jest w rzeczywistości prądem.Mówiąc najprościej, im szybciej zmienia się napięcie, tym większy prąd przepływa przez kondensator.Oznacza to, że sam kondensator ma mniejsze działanie blokujące prąd, co oznacza, że ​​reaktancja pojemnościowa maleje.

Podsumowując, indukcyjność cewki indukcyjnej jest wprost proporcjonalna do częstotliwości, podczas gdy pojemność kondensatora jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości.

Jakie są różnice między mocą i rezystancją cewek indukcyjnych i kondensatorów?

Rezystory zużywają energię zarówno w obwodach prądu stałego, jak i przemiennego, a zmiany napięcia i prądu są zawsze zsynchronizowane.Na przykład poniższy rysunek przedstawia krzywe napięcia, prądu i mocy rezystorów w obwodach prądu przemiennego.Z wykresu widać, że moc rezystora zawsze była większa lub równa zeru i nie będzie mniejsza od zera, co oznacza, że ​​rezystor pobierał energię elektryczną.

W obwodach prądu przemiennego moc pobierana przez rezystory nazywana jest mocą średnią lub mocą czynną, oznaczoną dużą literą P. Tak zwana moc czynna reprezentuje jedynie charakterystykę zużycia energii przez komponent.Jeżeli dany element zużywa energię, wówczas zużycie energii jest reprezentowane przez moc czynną P, która wskazuje wielkość (lub prędkość) zużycia energii.

Kondensatory i cewki indukcyjne nie zużywają energii, a jedynie magazynują i uwalniają energię.Wśród nich cewki indukcyjne absorbują energię elektryczną w postaci wzbudzających pól magnetycznych, które absorbują i przekształcają energię elektryczną w energię pola magnetycznego, a następnie uwalniają energię pola magnetycznego w energię elektryczną, w sposób ciągły;Podobnie kondensatory pochłaniają energię elektryczną i przekształcają ją w energię pola elektrycznego, jednocześnie uwalniając energię pola elektrycznego i przekształcając ją w energię elektryczną.

Indukcyjność i pojemność, czyli proces pochłaniania i uwalniania energii elektrycznej, nie zużywają energii i wyraźnie nie mogą być reprezentowane przez moc czynną.Na tej podstawie fizycy zdefiniowali nową nazwę, jaką jest moc bierna, oznaczona literami Q i Q.


Czas publikacji: 21 listopada 2023 r