1樓:匿名使用者
電容降壓的容量計算經驗值c=15i c為容量(微法) i為電流(安培)。你計算的是無功功率,根據功率三角形,無功功率的平方加上有功功率的平方等於視在功率的平方。電流正半周電容被充電,負半周電容放電,電能在電源和電容之間交換,不是消耗在負載上;雖然有容抗存在,但只會改變電流的初相角。
2樓:
應該說你的想法是錯誤的,你的分析也是錯誤的
電容在交流電路中的作用是隔直通交。隔直通交:就是對直流電起到隔斷的作用,電阻顯得特別的大,相當於斷路;對交流電起導通的作用,電阻顯得特別的小,相當於通路。
當然電容對交流電也是有一定的阻礙的,就是所說的容抗,其容抗所分擔的電壓不是很好算,特別複雜,我想沒有用電容去分壓的,所以要讓電容去分掉110v的電壓是不現實的,也是不科學的,我想的話加個變壓器或者是串聯兩個一樣的用電器不是一樣實現了110v的交流電了嗎。
3樓:陳堅道
1》若燈泡額定功率為25w時,額定電流:
i=p/u=25/110≈0.227(a)降壓電容量:
c=i/0.314u=0.227/[0.314×(0.22-0.11)]≈6.6(μf)
2》另外的電壓被電容分擔,那麼功率是無功功率qc:
qc=ui=×(0.22-0.11)×0.227≈0.025(kva)=25va
無功功率是不收費也不消耗有功功率的。
4樓:匿名使用者
交流電路中功率是w=電壓x電流*功率因數,接上電容後功率因數變小了;電容只是電能的容器,這一刻裝進去,下一刻又放出來了,不耗能的。
5樓:哈里魔術師
電容器消耗的是無功功率,他只起到儲能和放能的作用,沒有消耗電能。但是無功功率是有電流的,電流將會在傳輸線路上產生損耗,所以對於無功功率都需要採取抑制措施,用以降低無功電流。
電阻和電容混合的以後的阻抗,要用求模的方式計算,電容和電阻上的電壓電流都是存在相位差的,不能直接相加。
6樓:匿名使用者
xc=√(220²-110²)=190.53=1/2πfc
c=1/(2×3.14×50×190.53)=17μf
電容兩端的電壓×電流是無功功率,不耗能,只是電能在電容和電源來回交換。
7樓:江門三巨
當然要消耗電能,電容器中的損耗值引數就是指示電能消耗水平.例如df=2.5%,即表示工作過程中消耗電能是2.5%,實際上高壓情況下,實際損耗會更高.
8樓:時尚糟老頭
實際上的電容器都不是理想電容,都有電阻的成分,也要消耗電能的。就算是理想電容電流並沒有真正通過電容器,只是在電容器的乙個電極和電源之間來回跑,看上去就好象電流通過了電容器一樣。
9樓:人間導航鹿
首先,功率單位應是w,電壓的單位是v,電流的單位是a。
電路還分交流電路和直流電路;直流電路中,功率=電壓x電流;交流電路中,功率=電壓x電流x功率因數。
電容的容抗、電感的感抗真的不消耗電能嗎
10樓:匿名使用者
我們就理想狀態進行分析,也就是說電感電容無內阻,電源是純交流正玄波。在正玄波電壓源激勵下,不管電抗還是電容器,它們的電流都是與電壓波形錯位90度電角度,電抗電流是滯後90度,電容電流是超前90度,也就是說電壓電流成垂直相交,該電流純做無用功,而不消耗有功功率。
也可以這麼理解:電容電抗都是蓄能元件,在交流正玄波電路中,有一半時間工作於蓄能過程,有一半時間工作於釋放能量過程,而自身並不消耗能量。
至於容抗和感抗在遠距離輸電中對電能的損耗問題,源自於輸電線路並非理想線路,是有電阻的,電抗電容使得輸電線路傳輸了多餘的無用功,這些無用功電流在輸電線路電阻上產生了焦耳熱,這是輸電損耗的主要組成部分。
11樓:匿名使用者
你說的是對的 那本書上說的也是對的,問題是 交流電它有個正半周和負半周,他說的是在半周之內,你說的是整個線路。
電容元件是消耗電能的元件,這句話對嗎?
12樓:匿名使用者
不對。電容元件是一種儲能元件。
電容器的充放電過程
就是極板上電荷不斷積累
回的過程,電容器充滿答電荷時,相當於乙個的等效的電源。隨著放電的進行,原來儲存的電場能量又全部釋放出來,即電容器本身只與電源進行能量交換而不損耗能量。
13樓:都溼啥人啊
在電路中自認要消耗電能,但是一般講他是儲存電能的原件
14樓:科幻怪怪
對。因為電容有容bai抗。只du
有電容和電感諧振zhi時(不考慮電阻和電容漏dao電產生的消耗):並專聯阻抗為無限大屬,即併聯諧振時沒有電流,不產生消耗,電容元件也就不消耗電能;串聯阻抗為零,不產生電壓降,也不產生消耗,即電容也不消耗電能。也就是只有電容和電感諧振時,電容才不消耗電能。
而電容單獨使用,雖是儲能元件,但儲能元件也是消耗(電)能。比如蓄電池雖是儲能,彈簧、拉簧受力時也是儲能,但是它們都消耗能量,即它們都是消耗能的元件。同樣電容是儲能元件也應該稱消耗元件,即電容元件是消耗電能的元件,這句話對。
15樓:讓過去成為永恆
錯,是儲蓄電能的元件。
在電阻、電感、電容組成的電路中,不消耗電能的元件是( )。
16樓:匿名使用者
在電阻、電感、電容組成的電路中,不消耗電能的元件是( a )。
a、電感、電容 b、電阻、電感 c、電容、電阻 d、電阻
17樓:
在電阻、電感、電容組成的電路中,不消耗電能的元件是(a)。
18樓:王
a、電感、電容 ,它消耗電能很少,可以唿略
在電路中電容能起什麼作用
19樓:100度男孩
電容在電路中的作用主要有以下幾方面:
1.濾波電容:它接在直流電源的正、負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑。一般常採用大容量的電解電容器,也可以在電路中同時並接其他型別的小容量電容以濾除高頻交流電。
2.退耦電容:並接於放大電路的電源正、負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振盪。
3.旁路電容:在交、直流訊號的電路中,將電容並接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流訊號或脈衝訊號設定一條通路,避免交流訊號成分因通過電阻產生壓降衰減。
4.耦合電容:在交流訊號處理電路中,用於連線訊號源和訊號處理電路或者作兩放大器的級間連線,用以隔斷直流,讓交流訊號或脈衝訊號通過,使前後級放大電路的直流工作點互不影響。
5.調諧電容:連線在諧振電路的振盪線圈兩端,起到選擇振盪頻率的作用。
6.襯墊電容:與諧振電路主電容串聯的輔助性電容,調整它可使振盪訊號頻率範圍變小,並能顯著地提高低頻端的振盪頻率。適當地選定襯墊電容的容量,可以將低端頻率曲線向上提公升,接近於理想頻率跟蹤曲線。
7.補償電容:它是與諧振電路主電容併聯的輔助性電容,調整該電容能使振盪訊號頻率範圍擴大。
8.中和電容:並接在三極體放大器的基極與發射極之間,構成負反饋網路,以抑制三極體極間電容造成的自激振盪。
9.穩頻電容:在振盪電路中,起穩定振盪頻率的作用。
10.定時電容:在rc時間常數電路中與電阻r串聯,共同決定充放電時間長短的電容。
11.加速電容:接在振盪器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振盪訊號的幅度。
12.縮短電容:在uhf高頻頭電路中,為了縮短振盪電感器長度而串接的電容。
13.克拉潑電容:在電容三點式振盪電路中,與電感振盪線圈串聯的電容,起到消除電晶體結電容對頻率穩定性影響的作用。
14.鍋拉電容:在電容三點式振盪電路中,與電感振盪線圈兩端併聯的電容,起到消除電晶體結電容的影響,使振盪器在高頻端容易起振。
15.穩幅電容:在鑒頻器中,用於穩定輸出訊號的幅度。
16.預加重電容:為了避免音訊調製訊號在處理過程中造成對分頻量衰減和丟失,而設定的rc高頻分量提公升網路電容。
17.去加重電容:為恢復原伴音訊號,要求對音訊訊號中經預加重所提公升的高頻分量和雜訊一起衰減掉,設定在rc網路中的電容。
18.移相電容:用於改變交流訊號相位的電容。
19.反饋電容:跨接於放大器的輸入與輸出端之間,使輸出訊號回輸到輸入端的電容。
20.降壓限流電容:串聯在交流電迴路中,利用電容對交流電的容抗特性,對交流電進行限流,從而構成分壓電路。
21.逆程電容:用於行掃瞄輸出電路,並接在行輸出管的集電極與發射極之間,以產生高壓行掃瞄鋸齒波逆程脈衝,其耐壓一般在1500v以上。
22.s校正電容:串接在偏轉線圈迴路中,用於校正映象管邊緣的延伸線性失真。
23.自舉公升壓電容:利用電容器的充、放電儲能特性提公升電路某點的電位,使該點電位達到供電端電壓值的倍。
24.消亮點電容:設定在視放電路中,用於關機時消除映象管上殘餘亮點的電容。
25.軟啟動電容:一般接在開關電源的開關管基極上,防止在開啟電源時,過大的浪湧電流或過高的峰值電壓加到開關管基極上,導致開關管損壞。
26.啟動電容:串接在單相電動機的副繞組上,為電動機提供啟動移相交流電壓。在電動機正常運轉後與副繞組斷開。
27.運轉電容:與單相電動機的副繞組串聯,為電動機副繞組提供移相交流電流。在電動機正常執行時,與副繞組保持串接。
20樓:匿名使用者
有人能說電容的很多作用 ,其實歸結起來只有乙個那就是;電容具有暫時充放電的作用 。
21樓:匿名使用者
在不同的電路中,電容的作用也不同。在整流電路中,電容起濾波作用。在低(音)頻放大器中,可作耦合電容和旁路電容。
在振盪電路中,電容可與電感組成併聯或串聯諧振電路。在微分電路中,小容量的電容,可作微分電容;在積分電路中,大容量的電容可作積分電容。。。等,不一一枚舉了。。。
22樓:張偉
耦合與濾波的作用 基本上這個
23樓:匿名使用者
電容在電路中的作用有:儲能、濾波、諧振、移相、耦合、積分、微分等。
怎樣計算電路中用多大的電容
24樓:雄鷹
主要是看你的電路是功率電路還是訊號電路;
如果是功率電路的話,主要跟需要的能量有關係,電容上的能量p=1/2*c*v^2
如果是訊號電路,那電容的作用主要是濾波用,看你想要濾除的頻率段了,這個跟電容的容值也是有一定關係的,具體可以參考相關書籍。
25樓:匿名使用者
積分微積分等,都可以計算出來。
26樓:滑騫魁
去看看模電和數位電路的書籍,裡面寫的很清楚噢。
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