1,电纳电容电抗电感

电纳B=2πfC;电抗X=2πfL。其中f为频率(单位Hz)。

电纳电容电抗电感

2,什么是电纳

电纳(符号B)是交流电(AC)流经电容或电感的简称。从某些方面来讲,交流电中的电纳相当于直流电(DC)中的电导,但是两者有本质的不同。两者发生变化时不会相互影响。电导和电纳相结合就形成导纳。 当交流电经过电纳值不为零的电子元件时,能量的保存和释放交替进行,从而交替产生磁场和电场。当产生磁场时,电纳相当于电感,其值为一个负虚数;当产生电场时,电纳相当于电容,其值为正虚数。(感纳为负,容纳为正) 电纳是指电路中用复数表示而由下式Y=G士jB定义的虚数部分。 这里Y是导纳,G是实部,称为电导,而B就是电纳。电纳的单位是西门子(S)。 电纳是电抗的导数,单位西门子。

什么是电纳

3,怎么理解电学中电纳这一名词啊它的物理意义是什么具体

电纳是B不是G
直流电路中的"导纳"清楚吧,是电阻R的倒数,G=1/R,表示元件能导通接纳电流能力的参数,该参数越大表示接受导通接纳电流的能力越大。在交流电路中,阻碍电流的元件出电阻外还有电感和电容,它们组合在一起形成了阻抗Z,阻抗Z=R+j(XL-Xc),是个复数,又称复阻抗,其中实数部分为电阻,虚数部分为电抗。和直流电路类似,阻抗Z的倒数称为导纳Y,Y=I/Z,他也是个复数,同样表示支路能导通接纳电流能力的参数,该参数越大表示接受导通接纳电流的能力越大。其中实数部分电阻的倒数还是导纳,虚数电抗部分的倒数就称为"电纳"。电纳越大,通过的无功电流越大。
同问。。。

怎么理解电学中电纳这一名词啊它的物理意义是什么具体

4,电纳值与电感与电容有什么关系

电纳我不是很懂也.
电容、电感是物理元件,电导、电纳是描述物理元件的物理量,它们分别是电阻和电抗(也是描述物理元件的物理量)的倒数。 通常所说的电阻(元件)只具有电阻(物理量),其电抗为零,而电容的电阻为零,只具有电抗(也称容抗),类似的电感也只具有电抗(感抗),电阻为零。不过容抗和感抗在电路中可以等效于电阻。
电感、电容在一个交流信号频率下工作都会产生对电流的阻碍作用,这也就是感抗与容抗,计算公式分别是:XL=jwL,Xc=-j1/(wC),w=信号的角频率,单位都是欧姆,而电纳就是这些一个电路中感抗、容抗向量和的倒数。也就是1/(XL+Xc),单位是西门子,s。
把一相输电线路的等效电容Ceq与角频率ω之积定义为输电线路的电纳 B=ωC

5,电导G和导纳Y有什么区别都是电阻的倒数

导纳(admittance)是电导和电纳的统称,在电力电子学中导纳定义为阻抗(impedance)的倒数,符号Y,单位是西门子,简称西(S)。和阻抗一样,导纳也是一个复数,由实数部分(电导G)和虚数部分(电纳B)组成:Y = G + jB.。 导纳(admittance)用来描述交流电通过电路或系统时的困难程度。导纳是一个向量,由两个标量组成:电导和电纳。 电导的符号为G,用以描述负载电荷通过导体的流畅程度。电荷通过的越容易,电导值越高。电导值既可以用于交流电,也可以用于直流电。电纳的符号为B,用来描述电子组件、电子电路的就绪状态,或者指当电压改变时系统释放的能量大小。用虚数表示电纳,单位为西门子。电纳只用于描述交流电。当交流电通过一个包含电纳的导体时,可以释放或者产生能量,能量形式为磁场时,电纳为电感性,表示为-jB;当能量形式为电场时,电纳为电容性,表示为+jB。 导纳是电感和电纳的响亮组合形式,通常用虚数j来乘以电纳,这样导纳可以表示为G-jB(电感性电纳)或G+jB(电容性电纳)。在并联电路中,电导和电纳独立叠加起来得到导纳。在串联电路中,电导和电纳的组合情况要复杂一些。在这些情况下,可以将电导转换为电阻,电纳转为电感,然后计算导纳。

6,什么是电导电纳他们与电感和电容有什么关系吗

电容、电感是物理元件,电导、电纳是描述物理元件的物理量,它们分别是电阻和电抗(也是描述物理元件的物理量)的倒数。通常所说的电阻(元件)只具有电阻(物理量),其电抗为零,而电容的电阻为零,只具有电抗(也称容抗),类似的电感也只具有电抗(感抗),电阻为零。不过容抗和感抗在电路中可以等效于电阻。
简单地说,电阻、电感、电容用在电路中,为方便采用复数形式,以区别他们在电压、电流作用下表现出的幅值和相位。人们规定了阻抗(电阻和电抗的合称)和导纳(电导和电纳的合称),只是同一种电路元件的不同名称,完全是为了电路分析方便而已。具体描述是:阻抗=电阻+电抗,电抗=感抗+容抗;导纳=电导+电纳,电纳=感纳+容纳。对应的英文:impedance = resistor + reactance,reactance = inductive reactance + capacitive reactance; admittance = conductivity + electrical susceptance; electrical susceptance = inductive susceptance + capacitive susceptance.

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