对于交流正弦电路中,由于电感和电容具有能量储存作用,会使电压与电流的相位发生变化,其中,电感会使电流相位落后于电压,电容会使电流相位超前电压。三者串联的结果要看各自阻抗的大小,用复数来处理较方便,三者串联的总阻抗为(复数阻抗):
z=R+jwL-j1/wc

其中:R为电阻,L为电感,c为电容,w为交流电的角频率 w=2314f (f为交流电频率,我国市电频率f=50Hz)
总电流i 与总电压u的关系符合欧姆定律的复数形式: u=iz
注意z是复数,电压与电流就是复数。通过复数可以计算出电压与电流的大小与相位角。
需要说明的是,如果不是在正弦交流电路情况下,比如方波,锯齿波等情况,总电流与总电压的关系要用微分方程来处理。这超出了中学的内容。
纯电阻电路,纯电感电路,纯电容电路,电压与电流间的大小关系,相位关系
相位:
一般是这样说:纯电感线路中,电压相位超前电流相位90度。
或者说:纯电感线路中,电流相位滞后于电压相位90度。
如果要说:纯电感线路中电流相位超前电压多少度,那就是270度。
数值:
V=-L×dI/dt
电感中电流变化的速度越快,电感所产生的反向感应电动势就越大;同时,电感的感应电动势与其电感量数值上成正比。
因此,理想电感中,如果通过的是直流电,则电感两端的压降为0。
电流相位与电感元件有什么关系?
三种电路中,都是电压越大电流越大。一、纯电阻电路中电压与电流的计算公式:I=U/R;电压与电流同相;二、纯电感电路中,先用公式计算出其感抗:感抗的计算公式是:Xl=2πFL;式中Xl的单位是欧;F是通过电感的电流的频率,单位是赫兹(HZ);L是电感的感量,单位是亨(H);再由I=U/R算出流过电路的电流即可。这里的U是输入交流电的电压,R是上式的感抗。此电路中电压的相位超前电流的相位90度;三、纯电容电路中,先用公式计算出其容抗:Xc=1/2πfC 式中f是电源频率,单位是赫兹(HZ);C是降压电容容量,单位是法(F);Xc的单位就是Ω。再由I=U/R算出流过电路的电流即可。这里的U是输入交流电的电压,R是上式的容抗。此电路中电流的相位超前电压的相位90度。
已知电感元件上的电压,求电流的问题
当电感元件交流电流过电容器时,电感元件两端的电压相位会滞后电流90度;当流过电感时,电感元件两端的电压相位会超前电流90度。另外,当交流电流过电阻时,电压和电流是同相位的,即相位差为0。
电感元件两端的电压,除了电感量L以外,与电阻元件R不同,它不是取决于电流i本身,而是取决于电流对时间的变化率。电流变化愈快,电感两端的电压愈大,反之则愈小。

据此,在稳态情况下,当电流为直流时,电感两端的电压为零;当电流为正弦波时,电感两端的电压也是正弦波,但在相位上要超前电流;当电流为周期性等腰三角形波时,电压为矩形波,如此等等。总的来说,电感两端的电压波形比电流变化得更快,含有更多的低频成分。
扩展资料:
电流相位反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。
随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零。在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等。因此,在交流电领域中,把2πft叫做电流相位,或者叫做电流相位。
-电感元件
-电流相位
电感。电容。电流与电压的相位关系
交流电压吗?
电工或电路里都不用微积分,用相量法
u=Ldi/dt为U'=jωLI',ω=2πf,f=50Hz,

I'=U'/(jωL),如果u=Usinωt,i=U/(ωL)sin(ωt-90度)
电感两端的反向电动势 跟通过 电感的电流的变化率成 正比( E=L(di/dt),L是电感 ),因此电路刚刚接通的时候电流的变化最大,此时若电感L很大则E则可能很大(可能是两端电动势U的几十甚至上百倍)
因此当电路稳定的时候(电流的变化率为0,di/dt=0,反向电动势E=0,),此时在电感上的电压只有电源加在其上面的U(U=iR,i为电路稳定时的电流,R为电感的阻抗),而U比电流刚刚接通时电感上的反向电动势E小得多
顺便说一下,日光灯的起辉器就是利用这个原理做成的,利用刚接通瞬间的高压来工作的,
呵呵,最好还是找本电子的书 多看 几遍最好,,


