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인덕터 임피던스를 계산하는 공식은 무엇입니까?

임피던스 공식: Z= Rj(XLCXC). 임피던스 Z = Rj(XL CXC). 그 중 R은 저항, XL은 유도성 리액턴스, XC는 용량성 리액턴스입니다. (XLCXC) gt; 0이면 "유도 부하"라고 합니다. 반대로 (XL CXC) <0이면; ”

Z= R i(ΩL–1/(ΩC))

설명: 부하는 저항, 인덕터의 유도성 리액턴스, 인덕터의 용량성 리액턴스라는 세 가지 유형의 복합물입니다. 합성 후에는 이를 집합적으로 "임피던스"라고 하며 수학 공식은 다음과 같습니다. 임피던스 Z= R i(ΩL–1/(ΩC)), 여기서 R은 저항, ΩL은 유도성 리액턴스, 1/( ΩC)는 용량성 리액턴스입니다.

(1) (ΩL–1/ΩC) gt; 0이면 "유도성 부하"라고 합니다.

(2) 반대로 if (ΩL–1/ΩC)?lt; 0. 이를 "용량성 부하"라고 합니다.

DC 및 AC에서 저항은 저항 외에도 공통 구성 요소로 두 전류 모두에 방해 효과가 있습니다. , AC와 AC에 영향을 미치는 커패시터와 인덕터가 있습니다. 직류의 기능은 저항의 기능과 다릅니다. 커패시터는 직류가 통과할 수 없음을 의미합니다. p>

그러나 교류는 통과할 수 있으며, 커패시터와 함께 차단 효과가 있으며, 값이 증가하거나 교류 전류가 증가함에 따라 커패시터가 교류에 미치는 차단 효과가 작아집니다. 효과는 "저항"으로 이해될 수 있지만 저항과 동일하지는 않습니다. 리액턴스와 저항의 단위는 동일하며, 엄밀히 말하면 "임피던스"라고 합니다.

이 두 부분 외에 "유도성 리액턴스"가 있는데, 이는 커패시턴스와는 다른데, 인덕턴스는 DC에 아무런 지장을 주지 않습니다. 전력이 포화 상태에 도달하기 전 몇 밀리초의 짧은 과도 상태) 유도성 리액턴스의 단위는 용량성 리액턴스의 단위와 동일하며 단위는 옴과 동일합니다.

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