感性负载不用滤波电容器

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 15:25:46
感性负载不用滤波电容器
在感性负载的交流电路中利用并联电容器来提高功率因数,负载的功率有什么变化?

负载的功率不会变化,只是总的输入电流会降低.提高了电路的功率因数而已.用得比不并电容更少的电能.

并联电容器为什么不能提高感性负载本身的功率因数

感性负载的功率因数是这个负载的固有特性,它的所有参数在制造出来的时候,就固化了,是无法改变的.如同你穿上高跟鞋,整体高度是高了,但是你的身高依旧不变.

什么叫做三脚滤波电容器

简称三端电容,为了滤除高频干扰,无线通信中常用到.普通电容因为引线电感,很难确保滤掉.要求高的场合,这种电容拆下即报废,焊接温度也有要求.

为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,总电流是增大还是减小

总电流变小.感性元件上的电流和功率会变小,因为电压会随着电容是并联而减小.

在感性负载上并联电容器,电路的总电路是增大还是减小,感性元件上的电流和功率是否改变

在感性负载上并联电容器,由于电容支路上的电流与感性支路的电流相加,这个加相当于初中力学中的两个夹角大于90度(小于180度)的力相加,一个力的大小固定(相当于感性负载上的电流),而另一个力由小逐渐变大

用串联电容器的方法是否也能提高感性负载的功率因数?为什么?

电容有越前电流的特性,与电感滞后电流特性相互抵消,从而提高功率因数.电容器串联时,容量变小,同样起到越前电流的特性,只是需要电容的量比并联时增大许多,一般是在电容耐压不足时才采用的.

提高感性负载的功率因数为什么用并联电容器而不用串联电容器的方法

当电容器坏了你可以断开电容回路而不会影响电机正常工作,而串联电容的时候当出现电容故障的时候就必须要更换电容或者改变接线方式电机才能正常工作.

容性负载和感性负载是什么意思?

容性负载就是负载呈电容特性,充放电,电压不能特变.感性负载就是负载具有电感的性质,磁场,电流不能突变,比如电动机

在感性负载的交流电路中利用电容器来提高功率因素,负载的功率有什么变化

这个理解有点难,打个比方:自助喝酒,按杯计费,人人都把杯子装满了还不满足,非要让酒满过杯口而溢出,这样每一杯酒都会有溢出的酒而浪费.这个在杯子里你喝到嘴里的就是有用功,溢出来浪费的就是无用功.溢出量就

在感性负载两端并联电容器提高功率因数的情况下 ,线路上损失的有功功率 A不变 B减小

就出题的情况来看,有关线损的问题,输配电线路首末两端的电压差值.表示为ΔU=U1-U2(千伏)式中U1、U2分别为线路首末端的线电压,单位为千伏.如用百分值表示,为式中UN为线路的额定线电压(千伏).

通过相量图说明感性负载并联电容器后能够提高功率因数的原因

感性负载电流滞后电压相位90度,电容器是容性负载,电流超前电压90度.举个例子你就明白了,一台变压器,他的输出能力是固定的,如果感性负载较多,那么他建立磁场需要的无功就大,变压器就会输出无功电流给它,

电容器与电感性负载串联能否改善电路的功率因数,为什么?

当然可以,经过电容器后,较之前电流相位会超前,经过电感后,较之前电压相位会超前,电容电感串联能够引起串联谐振(我没有公式编辑器,所以不能给你公式),此时功率因数等于1

LED灯珠 应是容性负载还是感性负载

怎么会有这样的疑问呢?两者都不是,LED灯珠就是一个二级管,它需要一个正向的导通电压就能工作,一般是2-3.5V,此外,电流大小可以控制LED灯珠的亮度.也就说LED灯珠只是把电能转换为了光能.

感性负载并联电容器后,感性负载电流和功率是否改变?

当然会改变,但变的结果不得而知,要并联电容也得根据感性负载的情况进行选择电容的大小,使电路的功率因数合适才能取得最佳效果.

用相量图说明感性负载并联电容器后能够提高功率因素的原因

请看下图:设电压为U,电阻电流为IR,电感电流为IL,电容电流为IC   IL与IC方向相反.并联电容前,电阻电流IR与电感电流IL的合成电流为I1,I1与电压U的夹角为

感性负载两端并联电容器的作用

将电容器释放出的无功电流提供给感性负载消耗,减少电网输送这部分无功电流,从而提高线路的功率因数.

并联电容器后,包括电容在内的整个电路的功率因数比单独的感性负载提高了?

并联电容后,电容发出容性无功,负载需要的无功不再从系统中吸取,因此无功减小.而有功不变,功率因数=COS(ATAN(Q/P)).所以只要补偿的电容没有过补偿太多,功率因数一定会提高的.

提高功率因数的方法是给感性负载并联静电电容器,什么是静电电容器啊?

——★1、并联电容器,可以使感性负载的功率因数得以提高.——★2、补偿用的电力电容器为三相、三角形连接的电容.所谓的“静电电容器”是电容的一种叫法(俗称)而已.再问:什么是静电电容器?再答:你好:请参