电感的电压滞后(电感电压滞后电阻电压)

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电感、电容的电路中,电压、电流的超前滞后现象的原因,为什么滞后,详细说...

1、电感电路,电流不能突变,因为电流突变就意味着能量(WL=0.5LI^2)的突变,而电流不能突变但电压可以突变,因此电感线圈的电压超前电流。同理,电容电路,电压不能突变,因为电压突变就意味着能量(Wc=0.5CU^2)的突变,而电压不能突变但电流可以突变,因此电容的电流超前电压。

2、在交流电路中,电感、电容都是电抗元件,在交流电流通过的过程中存在着能量交换的过程。

3、“磁场惯性”导致电感电流滞后:电感上的电流滞后于电压的物理意义,是电流通过在电感时要形成新的磁场,当新磁场建立的时候,老磁场的磁惯性会阻碍新磁场建立,即阻碍电流流过。所以当电压加上去以后,电流不能马上形成,需要通过一段时间来克服磁惯性,所以就产生了滞后现象。

4、实际,在这里相位和时间时间超前是一回事,正因为时间不一致才造成相位的超前。应该这样理解,时间不一致是原因,所造成的结果就是波形不一致。不能割裂来看。你看一下参考书,电压和电流的波形图都是以时间为横坐标的。这已经很清楚的说明了。

5、电压与电流之间的超前滞后现象源自正弦波在电感和电容上的动态行为。直观理解这一概念,动态动画比静态图更为有效。当接上正弦波电源时,电感中的电压领先电流90°,电容中则相反,电压滞后于电流。

6、电容电感超前滞后关系是:电感电流滞后于电压90度,电容电压超前于电流90度。在交流电路中,电容元件的电压相位会超前于电流,而电感元件的电流相位则滞后于电压。这一现象是电容和电感的基本特性之一,对于分析和设计交流电路具有重要意义。

电压与电流的超前、滞后问题

电压与电流之间的超前滞后现象源自正弦波在电感和电容上的动态行为。直观理解这一概念,动态动画比静态图更为有效。当接上正弦波电源时,电感中的电压领先电流90°,电容中则相反,电压滞后于电流。

电压和电流相位之间超前和滞后是负载的固有性质造成的,当负载含有电感、电容等储能元件时,由于储能元件不消耗有功功率,而是进行能量的吸收与回馈,造成电压与电流的相位差。

超前是逆时针转过一个角度,滞后是顺时针转过一个角度。例如:电压超前电流90度,如果电流矢量在X轴正向,那么电压矢量在Y轴正向。

电阻上的电压为什么总比电流滞后?

电阻上,所加电压与流过的电流是同相的,之间没有相位差。电容器加上电压后,由于电容器上的电压不能突变,要随充电过程逐步建立起电压;而电流是刚加上电压时达到最大,随充电过程按指数规律下降。故电容器上的电压比起电流来,要滞后90度相位。

电压与电流之间的超前滞后现象源自正弦波在电感和电容上的动态行为。直观理解这一概念,动态动画比静态图更为有效。当接上正弦波电源时,电感中的电压领先电流90°,电容中则相反,电压滞后于电流。

电阻上的电压与电流相位相同。电容两端的电压与电流相位差为90°,电流超前于电压。电感两端的电压与电流相位差同样为90°,电流滞后于电压。在电阻与电感或电容串联时,总的相位为各自相位的矢量和。因此,总相位差必定大于0°且小于90°,无论容抗和感抗是否与电阻相等。

关键词:电感的电压滞后