2024-10-18 23:10:39
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电气设备是电阻的问题,于是小编就整理了6个相关介绍电气设备是电阻的解答,让我们一起看看吧。
1、因为电阻在工作时消耗电能,所以电阻相当于用电器。
2、加用电器的话,电流变小。原因是电源电压不变,串联电路的总电阻等于各电阻之和,当我们加用电器之后,总电阻增大,根据欧姆定律 I=U/R,电阻变大,电流变小。
3、串联电路,电阻分担电压,电阻越大所分担的电压越大。不懂的话,可以追问。
这样吧,我举个例子你看看哈。风扇有没有电阻呢?肯定有,但是呢风扇却把电能转化成了动能。因为风扇的扇叶转动了。所以用电器一定是电阻,但是电阻不一定是电器。因为电器还有很多结构。电阻的存在能够让我们控制电路中电流及电压的大小。所以它在电路中承担的责任往往是:
1.保护电阻;
2、分压或者分流,调整电路性质(串并联),可以帮助我们实现用电器的不同状态(如保温,加热档)
3、一些特殊的敏感电阻(光敏电阻,压敏电阻等)还可以用来实现特殊的电路调节功能,比如计数。
电路元件指一种主要对电路提供整流、开关和放大功能的(电路)元件。可以起到电阻和电容的作用,或者是将外部能量从一种形式转化为另一种形式。例如:发光二极管、晶体管、半导体集成电路。
而用电器指在电路中消耗电能的装置。是用电能进行工作的装置。如电灯,电视或电阻等其他用电设备。
两者是不同的器件,前者为负载,后者为电路消耗元件。
不能说一切电器都等同于电阻。只有那些纯电阻性的电器才可以当作电阻(实际上受结构影响只能近似的看作纯电阻)。
我们平时用的电器有电阻性、电容性、电感性和非线性等很多种。
但在实际当中真正纯电阻性质的电器并不多。而大多数都是偏感性或容性的。比如电动机和变压器都是由线圈构成,属于偏感性电器;开关电源和阻容降压电路则属于偏容性电器。只有电热类电器才称得上是阻性负载。
由于感性和容性电器功率因数小于1,所以会产生一定的无功电流,降低线路传输效率,也使供电变压器的负载能力大打折扣。
为解决这一问题,很多感性和容性电器都装有功率因数校正电路PFC。但一般来说经过补偿后的功率因数也很难达到1。所以不可能和纯电阻划上等号。
对于电暖器和电水壶类电器来说,内部的负载主要就是一根电热丝,所以可近似的把它看作一个纯电阻。
另外还有一些非线性负载的内阻,会随外电压或内部工作状态的改变而变化。比如开关电源为保证在负载变化时仍能维持输出的恆压或恒流特性,其内阻不是一个固定值。另外LED的内阻也会随PN结上的电压来变化。所以在分析这类负载时是不能简单套用欧姆定律中的R=U/Ⅰ的。
并不是所有的电器或者负载都是阻性的,甚至可以这样说,只有一少部分负载是阻性的。电器或者负载一般来说有三类,分别是阻性负载、感性负载和容性负载。下面分别介绍,并举例。
1.阻性负载
流过负载的电流和负载两端的电压之间不存在相位差,即相位差为零,这类的负载叫做阻性负载。所以对于纯阻性负载而言,其功率因为cosβ=1。从理论角度,纯阻性负载是不存在的。比较典型的阻性负载有钨丝灯泡、电热炉、纯电阻构成的负载等。
2. 感性负载
如果流过负载的电流比负载两端的电压相位要滞后,即电流相位滞后电压相位,这样的负载叫做感性负载,由于相位差不为零,所以感性负载的功率因数不为1,要小于1。在很多实验室设备中,模拟功率因数时都是通过调节电感的来实现的。最典型的感性负载,如电机、继电器、压缩机等。
3.容性负载
如果流过负载的电流比负载两端的电压相位要超前,即电压相位滞后于电流的相位,这样的负载叫做容性负载,最典型的负载就是日光灯。
理论上,没有纯阻性、纯容性、纯感性的负载存在,在描述负载特性时,我们都会用“呈现”一词,如电机呈现感性,为感性负载。
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ry是大功率金属氧化膜电阻器
该系列电阻器是在高频陶监管上经水解反应形成一层金属氧化膜而制成的电阻器,在电阻器的两端有镀金电极。该类电阻器具有工作温度高、无感、抗碱、抗酸、抗潮及阻值稳定等特点,可用于交流、高频及脉冲电路中。
电能理解为电流通过用电器时,用电器消耗的电能,数值上等于电功:E=UIt 上式中,U表示加载用电器两端的电压, 如果用电器是纯电阻的材料,则根据欧姆定律,R=U/I 电量理解为q=It 自由电荷的定向移动就形成电流
到此,以上就是小编对于电气设备是电阻的问题就介绍到这了,希望介绍关于电气设备是电阻的6点解答对大家有用。
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