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1、电流电压之间没有直接关系。在特定的条件下才会出现电流越大,电压越大的情况。根据欧姆定律的I=U/R,在电阻R不变的情况下,电压U越高,电流I就越大。
2、在电阻不变的情况下,电流随电压的变化而变化。当电阻R不变时,电压越大电流越大。即:R=U/I(电阻R 电压U 电流I)。电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。
3、电压越高电流越大的说法是错误的,电压与电流是没有直接关系。
这是并联电路 ,电流表的示数为各个支路电路的总和,由于L2短路,电流消失,所以干路上的电流表示数变小。又因为并联电路各个支路电压相等且等于电源总电压,电压表与L1并联,所以示数不变。
与电阻本身的材料有关,因为电阻的大小和温度有关,有些随温度的升高而增大,而有些减小,电流电压的变化会影响电阻的温度,因而会改变电阻的大小。
通常情况下,一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。感性负载:是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。
首先,并联电路只改变电流,不影响电压,因此可以并联两个变压器使电流增大。
不降低电压而降低线路电流只有增大线路阻抗这一途。
这个情况对于负载来说是可以的,也就是说可调负载电路的电阻大小来改变电流的大小。
把Q1换成大功率管(如TIP41C),Q2换成中功率管(如8050),R2换成1Ω即可。
可以,连接一个电动马达。此时电大部分都用来做功。拿电风扇来说,电扇内部电阻不变。假如把扇叶固定住不让其转动,开通电源,这样电扇容易烧,就是因为电流过大造成的。
1、你说的问题还要看你分析哪部分的内容,假定一个二极管整流电路或一个稳压电路,电流增加可能并不发生电压很大的变化(二极管正向压降或稳压输出端),但作为分析自身回路的电流来说是符合欧姆定律的。
2、电压不会随着电流改变,只有电流会随着电压而改变。电压是产生电流的“推动力”,可以通过实验,利用控制变量法,控制所有可能影响电流大小的其它因素不变,看在电压变化时,证明电流大小和电压有关。
3、在电阻不变的情况下,电流随电压的变化而变化。当电阻R不变时,电压越大电流越大。即:R=U/I(电阻R 电压U 电流I)。电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。
4、电阻是一定温度、形状等条件下导体的固有属性,随意电阻不会变。电流就随导体两端电压变化而变化。电压和电阻也没关系。
1、这是欧姆定律,电流与电压成正比(前提条件:电阻一定),因为此时:电流是随电压的变化而变化的,一定不能说反了(就像:只能是子长得像父亲,而不能说是父亲长得像孩子),希望你能明白这里因果关系(注:控制变量法)。
2、我猜您是指电压、电流、电阻之间的关系。欧姆定律表明,电流与电压成正比,与电阻成反比。
3、因为欧姆定律除了电阻不变,电流跟电压成正比,同时,还要满足电流不变,电压与电阻也成正比的条件。
三相不平衡解决办法:将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
调整负载分配:三相不平衡的主要原因是负载在各相之间的分配不均匀。因此,调整负载分配是解决三相不平衡问题的有效方法之一。可以采取措施,例如将大功率负载平均分配到三相之间,以实现更平衡的负载分配。
要是单相客户功率因数很低,则要做无功补偿,也可配置三相断相保护器,当随意相断相时,可以马上切断电源来解决三相不平衡的情况,也可以利用新技术或设施,像是三相平衡系统节电器也是不错的选择。
要是由于用户的功率因数很小,则要做无功补偿,也可以配置三相断相保护器,当里面的一项断开时,就能够切断电源,解决不平衡的问题。
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