电容和电感 电容 电阻在电力输送及分配中的具体作用

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电力系统中的电感与电容
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简要说明串联电容在电力系统中的不同作用及其应用场合。 请知道的大神回答一下,这是一道电力系统考研问
请知道的大神回答一下简要说明串联电容在电力系统中的不同作用及其应用场合,这是一道电力系统考研问答题,希望尽量贴近现场答题
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串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压在长距离输电线路中,在低压系统中由于电流太大无法应用。串联电容器只能应用在高压系统中,不管线路中有没有无功电流,而不是补偿无功电流,电压稳定性也大大提高。当串联电容器的容抗与线路电感的感抗相等时。也就是说。由于串联电容器与线路电感串联在一起电流相同,电感的电压超前电流90度,电容器的电压滞后电流90度,线路电感的电压就与电容电压完全抵消,与线路的电压无关,因此电容电压就与电感电压正好反向可以互相抵消,于是电网的输电能力大大提高。串联电容器所提供的补偿量与线路电流的平方成正比,串联电容器都可以起到补偿作用,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响
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电子电容元件的基本作用
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& & 电解内电场得到削弱,当外加电压与内电场的方向相反时.打破了内部的动态平衡,使扩散运动继续进行,有较大的电流通过,这就是正向导通.结合上述二极管有单向导电性,利用它单向导电性可以将交流整成直流,这就是二极管的整流作用.
就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,所谓电容。当然还有整流、振荡以及其它作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的计算机系统的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以
电解电容为主。
并拆叠成扁体长方形。额定电压一般在63V250V之间,纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成。容量较小,基本上是pF皮法)数量级。现代纸介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它基本工作在低压区且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发
普遍为扁圆形。其电容量较小,瓷介电容是一块瓷片的两边涂上金属电极而成。都在pμF皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在13kV左右,很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。计算机系统中应用极少,每个电路板中分别只有24枚左右。
不同的作为电极的两种金属箔不同(所以在电解电容上有正负极之分,电解电容的结构与纸介电容相似。且一般只标明负极)两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从而出现外壳鼓起或爆裂现象。电解电容都是圆柱形(图1体积大而容量大,电容器上
耐压值一般在几伏特~几百伏特之间,所标明的参数一般有电容量(单位:微法)额定电压(单位:伏特)以及最高工作温度(单位:℃)其中。容量一般在几微法~几千微法之间,最高工作温度一为85℃~105℃。指明电解电容的最高工作温度,就是针对其电解
电解电容出现外壳鼓起或爆裂,液受热后易膨胀这一特点的所以。并非只有漏电才出现,工作环境温度过高同样也会出现。
直流电路中器一般起隔断直流的作用。?1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中。
储能元件。??2.电容既不发生也不消耗能量。
3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。
所以要并电容这容性负载才干使电网平衡.4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载.
为什么有的也要通过电容后再接地???5.接地线上.
把干扰脉冲通过电容接地(这次要作用是隔直—电路中的电位关系)交流电路中也有这样通过电容接地的一般容量较小,??答:直流电路中是抗干扰。也是抗干扰和电位隔离作用.
6.电容补尝功率因数是怎么回事?
随着充电过程,答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程。电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)电动机、变压器等有线圈的电感电路,
与电容正好相反,因通过电感的电流不能突变的原因。需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路)纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时
电流为0电感上先有电压时,电已充满。电感电流也为0这样,得到乘积(功率)也为0这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来弥补电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。
其作用不外乎以下几种:作为无源元件之一的电容。
实现旁路、去耦、滤波和储能的作用,1应用于电源电路。下面分类详述之:
能使稳压器的输出均匀化,1旁路
旁路电容是为外地器件提供能量的储能器件。降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
又称解耦。从电路来说2去耦
去耦。总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才干完成信号的跳变,上升沿比较陡峭的时候
这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,电流比较大。由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹)这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,防止相互间的耦合干扰。将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。
也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,旁路电容实际也是去耦合的只是旁路电容一般是指高频旁路。根据谐振频率一般是0.1u0.01u等,而去耦合电容一般比较大,10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是实质区别电容越大,&&&&&&&
从理论上(即假设电容为纯电容)说。阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超越1uF电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容的作用就是通高阻低。电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF滤低频,小电容(20pF滤高频。曾有网友将滤波电容比作“水塘”
由此可知,由于电容的两端电压不会突变。信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。把电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40450VDC电容值在uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的B43504或B43505较为常用的根据不同的电源要求4储能
储能型电容器通过整流器收集电荷。器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
2应用于信号电路晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,&&&&&&&
举个例子来讲。同时又使信号发生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是发生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
&& & & &2振荡/同步 包括RCLC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
&电容(C上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R电容(C特性通过下面的公式描述:i=V/Re-t/CR&&&&&&&3时间常数
这就是罕见的RC串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时。
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
阻交流”形象说法:通直流。
电感线圈对交流有限流作用,细化解说:电子线路中。与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
频率f越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t电感线圈也是一个储能元件,以磁的形式贮存电能,贮存的电能大小可用下式表示:WL=1/2Li2由感抗XL=2πfL知,电感L越大。
线圈电感量越大,可见。流过的电流越大,贮存的电能也就越多。
电感的符号
电感量的标称:直标式、色环标式、无标式
电感方向性:无方向
理想的电感电阻很小,检查电感好坏方法:用电感丈量仪丈量其电感量;用万用表丈量其通断。近乎为零电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。已经知道,电容具有“阻直流,通交流”身手,而电感则有“通直流,阻交流”功能。
交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图)那么。其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。
LC滤波电路
这二者组成的就是上述的LC滤波电路。另外,线路板电源局部的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容。线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感
1定义或解释
叫做感抗。自感对正弦交流电的阻碍作用。
感抗的单位是欧姆。
电路中发生自感电动势,①当交流电通过电感线圈的电路时。阻碍电流的改变,形成了感抗。自感系数越大则自感电动势也越大,感抗也就越大。如果交流电频率大则电流的变化率也大,那么自感电动势也必然大,所以感抗也随交流电的频率增大而增大。
电感是起着“阻交、通直”作用,交流电中的感抗和交流电的频率、电感线圈的自感系数成正比。实际应用中。因而在交流电路中常应用感抗的特性来旁通低频及直流电,阻止高频交流电。
电感线圈两端的交流电压(u和自感电动势(εL之间的关系是u=-εL而εL=-Ldi/dt所以u=Ldi/dt正弦交流电作周期性变化,②在纯电感电路中。线圈内自感电动势也在不时变化。当正弦交流电的电流为零时,电流变化率最大,所以电压最大。当电流为最大值
电流变化率最小,时。所以电压为零。由此得出电感两端的电压位相超前电流位相π/2如图)
电流和电压的频率是相同的电感元件的阻抗就是感抗(XL=ωL=2πfL和ω、L都成正比。当ω=O时则XL=O所以电感起“通交、阻直”或者“通低频,纯电感电路中。阻高频”作用。
感抗不消耗电能,③在纯电感电路中。因为在任何一个电流由零增加到最大值的14周期的过程中,电路申的电流在线圈附近将产生磁场,电能转换为磁场能储藏在磁场里,但在下一个14周期内,电流由大变小,则磁场随着逐渐减弱,贮藏的磁场能又重新转化为电能返回给电源,因而感抗不消耗电能(电阻发热忽略不计)
并能使交流电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。电气回路的主要组成局部有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用.
也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。电力系统中所采取的电抗器,罕见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流。
广泛用于各种电路中.三极管可以放大小信号,阻抗变换等。品种太多了....很多的作用,整流,稳压,检波,结电容.二极管具有单向导电性.主要用作整流。还可以稳压、过压保护等等。.还有一些特殊作用的二极管.如稳压二极管.发光二极管.单结二极管,变容二极管.微波二极管等。
二极管的作用性质
也就是正向电压的作用下,1作用:二极管的主要特性是单向导电性。导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004隔离二极管(如1N4148肖特基二极管(如
其两端的电压基本坚持不变。这样,BA
T85发光二极管、稳压二极管等2稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后。当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生动摇,或其它原因造成电路中各点电压变化时,
实现低频信号调制到高频信号上,负载两端的电压将基本坚持不变3.变容二极管是根据普通二极管内部
PN结”结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计进去的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上。并发射出去。工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化4.光电二极管(LED光电二极管
不同之处是光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结。实现光电转换,电路图中文字符号一般为VD光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,电路图中文字符号一般为VT|来“揪”错
|0|投诉 |&其他回答&回答者:yr0705&&级别:新手 0:31:42也就是单向导电。可用于:检波、整流、
也就是正向电压的作用下,稳压、隔离反向电;另有发光二极管、阻尼二极管、光敏二极管、压敏二极管、气敏二极管等等专用半导体器件。|0|投诉
|&回答者:qianshao070&&级别:新手
1:35:181作用:二极管的主要特性是单向导电性。导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004隔离二极管(如1N4148肖特基二极管(如BA
T85发光二极管、稳压二极管等。2性质是二级管单向导电。可用于:检波、整流、稳压、隔离反向电;另有发光二极管、阻尼二极管、光敏二极管、压敏二极管、气敏二极管等等专用半导体器件。
为什么二极管有整流的作用?
平时它处在动态平衡状态的.因为二极管的p-n结里有一个内电场.内电场得到增强,当外加电压与内电场的方向相同时.使电路中的电流更加难以逾越,承现出高电阻.这就是反向阻断&
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供电局电力系统笔试题291道1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;   把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;   把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。
3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。   2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。   3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。   4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。   5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。   6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分
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