Valitse maasi tai alueesi.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

Jännitehokituksen purkaminen pääkondensaattorin kompensointialueiden purkaminen

Kondensaattorin kompensointi, joka on tärkeä tekijäkorjauksen suhteen piirijärjestelmissä, kutoo monimutkaista kuvakudoksen sähkötekniikassa.Rinnakkaisyhteydessä virtalähteeseen se ei vain nosta tehokerrointa, vaan myös rajoittaa reaktiivista tehon menetystä, mikä vaikuttaa jännitteenvaihteluiden vakauttamiseen.Kuitenkin herättää kiehtova kysymys: Miksi jännite jatkuu myös kondensaattorin korvauksen katkaisemisen jälkeen?
Tämän mysteerin ydin on ensin ymmärtämällä kondensaattorin perusroolia.Se toimii varauksen säiliönä, absorboimalla tai vapauttamalla maksuja vasteena jännitemuutoksiin.Kun kondensaattorin kompensointi katkaistaan, varastoitu energia ei katoa heti.Sen sijaan se vähenee asteittaisen purkausprosessin läpi, joka ilmenee jäännösjännitteenä.
Mutta siellä on enemmän.Kondensaattorin kompensoinnin katkaisun vaikutus piirijännitteeseen on ei -triviaalinen.Kondensaattorin kompensointilaitteet, usein automaattiset, kalibroivat itsensä virtakertoimen optimoimiseksi nykyisten piirien olosuhteiden perusteella.Niiden katkaisu riistää tämän säätelyvaikutuksen piirin, mikä aiheuttaisi jännitteen epätasapainon - toinen tekijä viipyvässä jännitteessä.
Lisäksi piirin luontaisilla toimintaominaisuuksilla on keskeinen rooli.Sähköjärjestelmät ovat piirien monimutkainen vuorovaikutus ja sähkömagneettiset induktioilmiöt, jotka ovat jatkuvasti kehittyviä.Kapasitiivisen kompensoinnin irrottaminen ei pysäytä induktiivisten komponenttien ja kuormituksen palautteen vaikutusta muista piireistä, jotka voivat jatkaa jännitteen vaihtelua.

Lisäksi lukemattomia muita vivahteisia tekijöitä, kuten linjan impedanssi, tehonlaadun ja kuormitusvoiman vaihtelut, kietoutuvat vaikuttamaan jännitteen poistumisen jälkeen.Nämä tekijät vaikuttavat yhdessä jäännösjänniteilmiöön.
Yhteenvetona voidaan todeta, että jännitteen pysyvyys kondensaattorin kompensoinnin katkaisun jälkeen on monimutkainen palapeli, joka kattaa kondensaattorien energian tallennuspiirteet, piirisäädön menetyksen, piirioperaatioiden dynaamisen luonteen ja muiden yksityiskohtaisten vaikutteiden verkko.