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Inverter ibrido Inverter a onda sinusoidale pura
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Serie FTS: inverter ibrido a onda sinusoidale pura
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Serie FTS: inverter ibrido a onda sinusoidale pura

 

In qualsiasi punto g e h nel conduttore, la tensione è definita come il lavoro meccanico richiesto dalla forza del campo elettrico per spostare la carica unitaria dal punto g al punto h:

dove Vgh è la tensione, w è il lavoro meccanico, q è la quantità di carica elettrica e dL è l'elemento microfilo.

Supponiamo che, lungo il percorso di integrazione, la densità di corrente J=jI sia uniforme e parallela ai minuscoli elementi di linea:

dL=dlI; dove I è il vettore unitario del cammino di integrazione.

Quindi, la tensione può essere ottenuta:

Vgh=Jρl; dove l è la lunghezza del percorso del percorso integrale.

Supponendo che il conduttore abbia resistività uniforme, anche la densità di corrente attraverso il conduttore è uniforme:

J=I/a; (la parte in grassetto è un vettore (chiamato vettore a Taiwan) dove a è l'area della sezione trasversale del conduttore.

La tensione Vgh è abbreviata in V. La tensione è proporzionale alla corrente:

V=Vgh=Iρl/a. In sintesi, la relazione tra resistenza e resistività è

R= pl/a. Assuming that J> 0, then V> 0; to move the unit charge from point g to point h, the mechanical work that the electric field force needs to do w>0. Pertanto, il potenziale nel punto g è maggiore del potenziale nel punto h e la differenza di potenziale dal punto g al punto h è V. Dal punto g al punto h, la caduta di tensione è V; dal punto h al punto g, l'aumento di tensione è V.


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