一、电感负载与电阻负载区别?
电感性负载一般都是电机类负载,电阻性负载大多是电热类负载。
二、负载电阻与电阻的关系?
负载电阻是大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收的电阻。
负载电阻与电阻的区别主要有两点:
区别一:负载电阻是大学教学中的概念,电阻是高中教学中的概念,因此负载电阻只是电阻中的一个分类。
区别二:指代的部位不同,负载电阻是指电路、电气末端元件或部件.电阻可以是电路、电气的任意地方。
负载电阻在生产过程中,主题要考虑的是产品的无感性能和散热性能。无感性能如上所述,散热性能则是由于放电,吸收功率会导致电阻本身产生大量热量,从而温度迅速升高。
所以材质上要保证产品的散热性能良好,外壳上最好采用耐热的材料和金属材质,这样通过散热片等产品,可以让热量迅速流向外界。同时,工艺要求也非常严格。
三、电感性负载与电阻性负载区别?
特性不同:纯电阻负载对直流电、交流电产生的功率是一样的,比如发热盘的电阻丝是一条直线型的,那么产生热量多少与直流电,还是交流电是无关的。感性负载频率越低耗电量越大,低到直流电会烧毁负载,甚至远没低到直流电,负载就早已烧毁。容性负载频率越低,其功率越低,当低至直流电时容性负载的功率变成0。
四、电子负载与模拟电阻负载的区别?
电子负载可以直接改变模拟电阻阻值大小,而不像模拟电阻需要不同的负载时要更换合适阻值的电阻,换言之电子负载就是一只可变电阻,另外高级的电子负载还能模拟感抗与容抗,这一点普通模拟电阻是做不到的,因很多负载并不是以纯阻抗形式
五、三相电阻负载与电感负载比例?
正常情况电阻负载与电感负载比例是0.8比0.6,即4:3。
也就是说有功功率为8千瓦,无功功率6千乏,视在功率为10千伏安。
也就是功率因数cosφ=0.8。
六、电感与电阻性负载的区别?
电感和电阻性负载是电路中常见的两种负载类型,它们在性质和行为上有以下区别:
1. 物理特性:电感(Inductor)是一种被用来储存电磁能量的被动元件,它由线圈或线圈组成,具有自感性。电感对交流电具有阻抗,随频率增加而增加。而电阻(Resistor)是一种能够阻碍电流流动的被动元件,它对电流的通过没有频率依赖性。
2. 阻抗特性:电感对交流电具有阻抗,并且阻抗值随频率增加而增加。这是由于电感的自感性特点导致的。而电阻对交流电也具有阻抗,但它的阻抗值在整个频率范围内保持不变。
3. 能量转化:电感可以将电流和电压之间的能量进行互相转换,可以储存和释放电磁能量。而电阻不会进行能量的储存和转换,它只消耗电能并将其转化为热能。
4. 相位差:电感对交流电存在相位差,导致电流的相位滞后于电压。而电阻对交流电没有相位差,导致电流和电压保持同相。
在电路中,电感通常用于滤波、阻塞高频信号、稳定电流等应用,而电阻则常用于限制电流、消耗功率、调节电路等应用。它们的不同特性可以根据具体的电路设计和需求来选择使用。
七、负载电阻是什么?与电阻有什么区别?
负载电阻是大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收的电阻。
负载电阻与电阻的区别主要有两点:
区别一:负载电阻是大学教学中的概念,电阻是高中教学中的概念,因此负载电阻只是电阻中的一个分类。
区别二:指代的部位不同,负载电阻是指电路、电气末端元件或部件,电阻可以是电路、电气的任意地方。
八、为什么有的变频器负载需要加制动电阻?
需要加制动电阻的变频器是:大容量变频器。早期7.5KW以上的就不带制动电阻,现在有的型号18.5KW还带制动电阻;小容量变频器自带制动电阻,但是负载惯性大,要外配制动电阻。
没有快速停车要求的机械,不配制动电阻,设置自由停车;要求在一定时间内停车、且惯性不大的机械,变频器内部配的制动电阻能实现,不配制动电阻;大容量、大转动惯性的机械,要根据实际需要配制动电阻。
九、为什么电容滤波要将电容与负载电阻并联,而电感滤波要将电感与负载电阻串联?
1、并不是负载与电容并联后再跟电感串联,而是输入信号经过LC滤波后到达负载,电感和电容主要起平滑输入波形或者谐振的作用。
2、电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’
这是利用电感的感抗,阻挡交流分量到负载,直流电直通电感,对它的阻抗为零,利用电容的交流通过,旁路交流分量,对直流电阻抗无限大,这样一个阻挡,一个疏通,两个合二为一使负载上的交流分量最小,也就是说直流电就更纯了。
十、负载电阻是总电阻吗?
负载电阻不是总电阻。
因为我们知道电路回路里,电流=电压/电阻,那么在电阻一定、电压一定的情况下,电流肯定要是一定的。如果你的输出电压一定的话,回路里关乎回路整体电阻的就只有输出设备的输出电阻与下游设备的输入电阻。
站在输出设备的角度讲,它的输出电阻越大,回路整体电阻受下游设备电阻影响的程度就越小,输出电流就越稳定。
站在下游设备的角度讲,它的电阻越小,回路的整体电阻就越小,从上游设备获得的功率就越多。