大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电容电压和电流的问题,于是小编就整理了3个相关介绍电容电压和电流的解答,让我们一起看看吧。
电容器充电时电流及电压的特点?
1.电容器在充、放点(储存于释放电荷)的过程中,必然在电路中产生电流,但这个电流并不是从电容的一个极板穿过绝缘物进入另一极板,而是在电容外的电路中来回流动。
2.两端的电压是逐渐变化的,即电容上有点哑不能突变。
3.充电和放电都是需要一定的时间才能完成的,试验证明:充放电的过程遵守指数全线的变化规律。
什么是电网电容电流?
就是在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面:
1.弧光接地过电压的危害 当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。
2.造成接地点热破坏及接地网电压升高 单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。
3.交流杂散电流危害 电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。
4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸。
电压与电流成正比还是反比?
电流和电压成正比还是成反比。这要看在什么情况下。
如果在直流电路,理论上根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻。这是纯电阻电路,当电阻一定时电流与电压成正比,这正确无疑。
可是在我国交流超高压输电线路是世界领先。为了减小输送电线路的截面,减少线路损耗所采取超高压线路输送电,当输送功率一定时。为了减小线路截面,节省输送电成本。必需减小电流,提高电压才成。因为功率等于电流乘以电压。这时电流与电压成反比。这是在交流输送电路中广泛应用。
所以看电流与电压是成正比,还是成反比,情况不同结果也不同。
要让电流和电压建立联系,就离不开电阻,否则无法回答这个问题。因为只有电压存在,不一定能产生电流。比如我们家里的220v电源插座,在没有插入电器时就不会有电流。既然没有电流当然也就谈不上正比反比问题。
但插上电器就不一样了。仼何电器在接入电源时,都可以等效为一个电阻。那么电压U、电流Ⅰ和电阻R之间是什么关系呢?这个问题的答案德国的欧姆老先生早在一百多年前就搞清楚了:
这就是著名的欧姆定律。从公式中可以看出,电流和电压成正比、和电阻成反比。三个因素去掉仼何一个,另外两个的联系就无从谈起。
掌握欧姆定律是对每一个和电打交道的人最基本的要求。但欧姆定律中的“R”指的是纯电阻,而在实际当中很难找到所谓“纯电阻”,只有近似的、可以被视为“纯电阻”的电阻。另外在计萛中有时还要考虑其它因素的影响,比如感性负载、容性负载和非线性的半导体负载等。
以半导体负载为例,电流、电压、电阻三者的关系只在靜态的瞬间成立。当电流和电压中的任何一个发生变化时,电阻也会随着变,所以在这种情况下正比和反比都不成立(这句话表述是否准确大家可以讨论),这也是把半导体叫做“非线性”负载的原因。另外电机类电感负载的内阻变化和负载曲线有关、电容降压具有恒流作用等,就不在这里一一列举了。以上是我的回答。
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到此,以上就是小编对于电容电压和电流的问题就介绍到这了,希望介绍关于电容电压和电流的3点解答对大家有用。