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Résistance réactive, conducteur, chute de tension, condensation

 

Résistance réactive, Conducteur, Chute de tension, Condensateurs

Mise en parallèle de condensateurs C = C 1 + C 2 + C 3 Mise en série de condensateurs C T o t a l = 1 C 1 1 C 2 1 C 3 + + + . . . 1 Conductance Résistance d. conducteur G = 1 R R = ρ l A Résistance d’une Sect. de canalisation R = l γ A ρ l A = Influence d. la température sur la résistance Δ R = R A α Δ ϑ R 2 0 = R 2 ( 1 + α Δ ϑ ) Résistance réactive induktive (~) Résistance réactive capacitive (~) X L = ω L X c = 1 0 6 ω C = U I Chute de tension (1~) Energie mécanique W = m g h U v = 2 l P γ A U

Legende

  
I= Intensité en A
R= Résistance en Ω
U= Tension en V
P= Puissance en W
S= Puissance apparente en VA
Q= Puissance réactive en var
η= Rendement
XC= Capacitance
XL= Inductance
RA= Résistance à la temp. initiale
ΔR= Changement de la résistance en Ω
α= Coefficient de température en Ω/Ω°C
Δϑ= Evolution de la température en K
ω= Pulsation en 1/s (2•π•f)
C= Capacité en μF (Farad)
L= Inductivité en H
A= Section en mm2
l= Longueur du conducteur
γ= Conductivité ρ•m/mm2
A= Section en mm2
ρ= Résistance spécifique en Ωmm2/m
J= Densité de courant
W= Travail (Nm)
m= Masse (kg)
h= Hauteur (m)
g= Gravitation terrestre (9,81 m/s2)

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