Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реальный конденсатор

Рис. 1. Последовательная электрическая эквивалентная схема реального конденсатора (Л) и векторная диаграмма токов и напряжений, действующих в данной схеме (В) Рис. 1. Последовательная <a href="/info/15317">электрическая эквивалентная схема</a> реального конденсатора (Л) и <a href="/info/1117291">векторная диаграмма токов</a> и напряжений, действующих в данной схеме (В)

    Сопротивление реального конденсатора характеризуется не только емкостью С, но и тангенсом угла диэлектрических потерь tg5, а сопротивление катушек индуктивности — индуктивностью Ь и добротностью Q = l. gЬ. Реальные конденсаторы и катушки при расчетах заме- [c.447]

    Для уяснения физического смысла диэлектрических потерь удобно пользоваться эквивалентными схемами замещения, в которых реальный конденсатор заменяется идеальным с параллельно или последовательно включенным активным сопротивлением. Рассмотрим параллельную схему замещения (рис. 25). [c.56]

    При расчетах конденсаторов-испарителей возможны две задачи 1) спроектировать конденсатор-испаритель по заданной тепловой нагрузке и параметрам потоков, 2) проверить работоспособность реального конденсатора-испарителя, т. е. определить температурный [c.219]

    В реальном конденсаторе наряду с зарядным током существует ток абсорбции 1 , обусловленный поляризацией диэлектрика. [c.337]

    Полный зарядный ток реального конденсатора выражается как сумма трех токов  [c.337]

    Реальный конденсатор, включенный в электрическую цепь, рассеивает электрическую энергию, которая расходуется на нагрев конденсатора и уходит в окружающую среду. Потери энергии в конденсаторе складываются из следующих основных составляющих  [c.338]

    Если реальный конденсатор, заполненный жидкостью с потерями, представить эквивалентной схемой, состоящей из соединенных параллельно конденсатора без потерь с емкостью С и сопротивлением R, то величину tg 8 можно определить как [c.143]

    Определим основные электрические параметры эквивалентных схем, состоящих из последовательно или параллельно соединенного конденсатора с емкостью С и активного сопротивления К. Подобными эквивалентными схемами обычно изображают реальный конденсатор, в котором запасенная энергия электричес ого поля частично рассеивается в виде тепла. [c.12]

    Угол б называется углом диэлектрических потерь из (1.11) видно, что тангенс угла диэлектрических потерь реального конденсатора равен отношению его активного сопротивления в последовательной схеме замеш ения к сопротивлению реактивного участка этой цепи. [c.13]

    Параллельная эквивалентная схема. Параллельная эквивалентная схема реального конденсатора (рис. 2) получается в результате преобразования его последовательной эквивалентной схемы. В этом случае удобной для исследования функцией является комплексная проводимость У, представляющая собой отноше- [c.13]

    Реальный конденсатор (см. рис. V. , 6) характеризуется двумя свойствами смегцением и электропроводностью. В этом случае общий заряд, находящийся на пластинах, равен сумме двух видов зарядов, а именно смещения QS) и проводимости Q poъS). Используя уравнения (У.б), (У.14), (У.15) и (У.19), можно получить выражения для общего заряда  [c.319]


    Влагопоглощение, снижающее все электрические свойства, зависит главным образом от состава полимера. Полимеры, не содержащие полярных групп, обладают малым влагопоглощением, малой диэлектрической проницаемостью, не поляризуются и, таким образом, поглощают мало энергии и их свойства более стабильны, так как они не нагреваются в процессе работы. Поглощение энергии диэлектрическими материалами характеризуется тангенсом угла потгоь (1д б) по векторной диаграмме для реального конденсатора  [c.503]

    Количество конденсирующихся паров может быть подсчитано в зависимосщ от длины трубы из условий теплопередачи. Величина —dpIdL определяется как функция длины трубы по уравнению (11-133) и рис. П-48. Падение давления рассчитывается путем численного интегриротания площади, ограниченной кривой, выражающей зависимость градиента давления от длины трубы. Имеются сведения о значительных расхождениях между экспериментальными и расчетными значениями, однако более точного метода расчета не существует Потеря давления в реальном конденсаторе включает в себя потери у входа и в коллекторе. [c.163]

    Хотя реальные конденсаторы могут иметь нелинейность, отличную от (2.8.3), если праггложить подходящее оиецающее напряжение и ограничиться малыми изменениями напряжения, можно использовать [c.55]


Смотреть страницы где упоминается термин Реальный конденсатор: [c.520]    [c.449]    [c.12]    [c.18]    [c.33]   
Смотреть главы в:

Высокочастотный химический анализ -> Реальный конденсатор




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте