0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

几张动图带你搞明白电压、电流的超前与滞后

STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2020-10-21 11:11 次阅读

电压电流的超前与滞后这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度) 反过来说,在平面直角坐标系中,假设电压为X轴水平方向,则是否超前则为Y轴垂直方向,当为容性负载时为Y正半轴部分,感性负载为Y负半轴部分 无论是正超前还是负超前(滞后)都会导致功率因数下降,而纯阻性负载其超前角是0度,这个时候功率因数为1 正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数无限的逼近1。总之,功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0。

如下图,由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。

如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。

理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。

横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。

下图是电阻的。电压函数电流函数同相。

下图是三者串联的情况,没画相量图和波形图。但从指针的变化可以判断:电流相同时,电感和电容的电压函数反相。

没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。

以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。

但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。

责任编辑:xj

原文标题:还没搞懂电压、电流的超前与滞后?

文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    5985

    浏览量

    129868
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5081

    浏览量

    114405
  • 超前一滞后
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    5687

原文标题:还没搞懂电压、电流的超前与滞后?

文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    纯电容电路中电压电流的相位关系

    纯电容电路中,电压电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差。相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述
    的头像 发表于 02-25 16:15 1006次阅读

    纯电容电路两端电压超前电流多少度

    纯电容电路是由电容器和直流电源组成的电路,其特点是电路中没有电阻元件,只有电容元件。在纯电容电路中,电压电流之间存在一定的相位关系,即电压超前电流
    的头像 发表于 02-25 16:08 403次阅读

    几张图告诉你,为什么要一点接地!

    几张图告诉你,为什么要一点接地!
    的头像 发表于 12-07 15:58 271次阅读
    <b class='flag-5'>几张</b>图告诉你,为什么要一点接地!

    AD698传感器初级到次级相位超前5°,是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?

    关于AD698的相位补偿网络,如果传感器初级到次级相位超前5°,那是用超前补偿网络还是用滞后超前网络?
    发表于 11-21 07:44

    大佬们,墨水屏驱动为什么加入vcom和数据间的间隔设置啊,半天都没明白

    救救孩子,半天没明白,附上墨水屏规格书截图
    发表于 10-16 18:12

    基于超前-滞后控制器的单相数字锁相环研究

    电子发烧友网站提供《基于超前-滞后控制器的单相数字锁相环研究.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 15:01 0次下载
    基于<b class='flag-5'>超前</b>-<b class='flag-5'>滞后</b>控制器的单相数字锁相环研究

    电容相位超前还是滞后

    电容相位超前还是滞后  首先,需要明确电容相位的概念。电容相位是指电容器中的电路元件与电源之间的相位差。简单来说,它是一个信号的相位相对于另一个信号的相位的偏移量。在交流电路中,电容器通常用来滤除
    的头像 发表于 09-18 09:16 4677次阅读

    电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90

    电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器是一种特殊的变压器,它主要用于电力系统中调节电压和改善电力质量。与普通变压器不同的是,电抗变压器的一侧是绕制有电感线圈的,通
    的头像 发表于 08-23 16:14 1202次阅读

    电压电流超前滞后现象

    由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
    的头像 发表于 07-06 09:13 1029次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>现象

    什么是电压滞后电压滞后如何影响工程?

    在电气系统中施加或移除电流时,设计人员通常可以假设电流变化与其对组件的影响之间的延迟可以忽略不计。在某些情况下会出现一些延迟,例如传播延迟。当施加或移除电压的预期效果在延迟之后发生时,这种现象称为
    的头像 发表于 07-05 18:26 5441次阅读

    8张动图让您秒懂什么是电压电流超前滞后

    由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。
    的头像 发表于 06-05 14:56 916次阅读
    8张动图让您秒懂什么是<b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>

    如何理解电容电流超前电压90度?

    如果我把电压看作激励,电容上的电流看作响应,响应不可以超前激励,AB看上去矛盾。
    的头像 发表于 05-25 14:25 2494次阅读
    如何理解电容<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>超前</b><b class='flag-5'>电压</b>90度?

    AZC低压智能电力电容器在居民配电中的应用

    无功补偿技术的主要原理是:电流在电感元件中作功时,电流滞后电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流
    发表于 05-19 16:29 0次下载
    AZC低压智能电力电容器在居民配电中的应用

    企业配电网功率因数的超前滞后

    在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前滞后,以及企业提高功率因数的方法。
    的头像 发表于 05-16 15:16 1458次阅读

    电压电流超前滞后动图解析

    如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然
    发表于 05-15 11:32 997次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>动图解析