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100电阻阻多少电流?

电流 2024-11-04 05:34

一、100电阻阻多少电流?

电流(安培)=电压(伏特)/电阻(欧姆)0.5V/100Ω=0.005A因为1A=1000mA所以,0.005A=5mA如果100欧电阻两端加5V电压,流经电阻的电流就是50毫安。电阻两端的电压与通过的电流的乘积不得大于1,如压降为1V最大允许通过电流为1A,压降为10V时最大允许通过电流为0.1A,100V时为0.01A。

二、伏阻法测电流?

“伏阻法”测电阻中的“伏”指的是“电压表”,“阻”是指“阻值已知的电阻”。欲用“伏阻法”测量待测电阻的阻值,必须满足以下三点:

首先,由于缺少“电流表”,故电路中的电流值不能直接测出,则只能通过“阻值已知的电阻的电压值”,结合“阻值已知的电阻的阻值”,根据公式 I=U/R计算电流值;

第二,由于“通过待测电阻的电流”既不能直接测出、也不能根据公式 I=U/R计算得到,所以必须使“待测电阻与阻值已知的电阻串联”,以保证通过“待测电阻”和“阻值已知的电阻”的电流相等;

第三,欲求“待测电阻的阻值”,需要“待测电阻的电压值和电流值”,再根据公式R=U/I计算。然而只有一块电压表,既需要“待测电阻的电压值”又需要“阻值已知的电阻的电压值”,则必须通过开关的闭合与断开改变电压表的位置,测出两个电压值。

三、感性与阻性电流区别?

感性负载: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。

阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。

四、阻性负载电流计算?

计算阻性负载电流的公式是根据欧姆定律得出的。根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以阻抗(R)。

公式为:I = V / R

其中,

I表示电流(单位:安培,A)

V表示电压(单位:伏特,V)

R表示阻抗(单位:欧姆,Ω)

如果已知电压和阻抗的数值,可以将它们代入公式计算出电流的数值。请确保使用相同的单位进行计算。

需要注意的是,阻性负载通常是指纯电阻元件组成的负载,而不包括电感和电容等其他元件。如果负载中包含了电感或者电容等元件,则需要考虑交流电路中的复数阻抗概念,并使用复数形式的计算方法。

五、避雷器全电流和阻性电流标准?

新GB中,关于10KV氧化锌避雷器的标准。

YH5W-17/50.工频参考电流为1MA.持续电流的全电流为600UA,阻性电流为200UA。

1UA貌似等于1*10-6次方A。

正常情况下阻性电流在全电流的分量比较小,所以阻性电流的增加,对全电流的增加很小,全电流的监测对阻性电流的变化不是很灵敏。为了监测阀片的非线性电阻特性较好的办法是直接监测阻性电流。

如果氧化锌避雷器在运行中由于内部元件发生劣化,引起阻性泄漏电流的增加,即有功损失分量不断加大,如此继续劣化下去,达到一定程度后会导至避雷器的热崩溃,若不能迅速将不正常的避雷器及时退出运行,很可能在一段时间内(几月、天或数小时)发生爆炸,引发大面积电力事故的判断依据无法知道

六、10欧电阻能阻多少电流?

不知道负载内阻情况,所以不能完全算出来,假设负载内阻恒定,设为R,则不加10欧电阻前,电流I=8/R,加了电阻后,电流为8/(10+R),减少电流为8/R-8/(10+R),自己可以算的,当然,如果负载内阻不定,那就难了。

七、电阻阻的是电流还是电压?

电阻既阻电流也阻电压,因电流与电压是不可分开的,形成电流需要有电压,有了电压才可能有电流,阻止了电流也就同时阻止了电压,这在串联电阻中,表现非常明显,但在并联电阻中,各电阻都是独立(用电器)就表现为阻止电流形式了,

八、避雷器阻性电流标准?

1、35KV以上电压:用5000V兆欧表,绝缘电阻不小于2500MΩ;

2、35KV以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ;

3、低压(1KV以下):用500V兆欧表,绝缘电阻不小于2MΩ。

基座绝缘电阻不低于5MΩ。

九、电流互感器直阻标准?

GB50150-2006 电气设备交接试验标准:

绕组直流电阻测量,应符合下列规定:

电流互感器:同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10% 。当有怀疑,应提高施加的测量电流,测量电流(直流值)一般不宜超过额定电流(方均根值)的50% 。

十、碳阻焊机次级电流怎么控制?

您好,碳阻焊机次级电流可以通过调节主电路中的变压器的输出电压来控制。具体来说,当变压器输出电压增加时,次级电流也会随之增加;反之,当输出电压降低时,次级电流也会降低。此外,还可以通过调节焊接电极之间的距离来控制次级电流大小。一般来说,距离越小,次级电流越大;距离越大,次级电流越小。