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。
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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。
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百度百科-电流相位
在纯电感电路中电压相位是多少
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接称为电网中性点接地方式。中性点接地方式关系到电网的安全、可靠和经济。
同时直接影响系统设备的绝缘电平、过电压电平、继电保护方式和通信干扰的选择。一般来说,电网的中性接地方式就是变电站中各电压等级下变压器的中性接地方式。
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接地方式:
1、中性点有效接地
110千伏及以上电网在中国通常采用大电流接地方法,即中性点有效接地方法(在实际操作中,为了减少单相接地电流,会使变压器使用接地方法的一部分),所以中性点电位固定接地电位,发生单相接地故障时,故障相电压上升不超过1.4倍相电压操作。
瞬时过电压水平也很低。在故障电流很大的情况下,漏电保护在跳闸时动作迅速,可以消除故障。系统设备过电压时间短。因此,大电流接地系统可以降低整个系统设备的绝缘要求水平,从而大大降低成本。
2、中性点非有效接地
6 ~ 35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点无效接地方式。近年来,两网改造,大大增加了中小城市6 ~ 35kV配电网的容性电流。如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
中性点非有效接地可分为不接地、消弧线圈接地和电阻接地三种方式。
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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。
注:
说:在纯电感线路中电流相位超前电压多少度,是不太合理的,
因为是先有电压,才有电流
应该说:电压相位超前多少度,或者电流相位滞后多少度。


