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Neben der Entwicklung einer Power Bridge gibt es eine Reihe großer Kondensatoren, die den Anforderungen aktueller
Motherboard-Designs entsprechen. Die Theorie gründet sich darin, dass lange Übertragungsleitungen sowohl beachtliche
Induktivität und große Kapazität als auch Widerstand haben. Wenn Strom durch die Leitung fließt, passen die Induktivität und die
Kapazität die Spannung der Leitung der Stromveränderung an. Deshalb variiert die Spannung der Stromquelle mit der Ladung. Zur
Spannungsregulierung dieser unerwünschten Stromschwankungen werden verschiedene Arten von Geräten verwendet, so z.B.
Widerstands-Regulatoren und 3-phasige Synchronmotoren (Synchron-Kondensatoren genannt). Beide Geräte verändern die
effektive Widerstandsgröße und Kapazität im Übertragungsschaltkreis. Widerstand und Kapazität tendieren dazu, sich gegenseitig
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aufzuheben. Wenn ein geladener Schaltkreis mehr Induktiv- als
Kapazitätswiderstand aufweist, was in großen Stromsystemen nahezu
unvermeidbar vorkommt, ist der Betrag für eine beliebige Spannung
geringer als bei identischer Widerstandsgröße. Die Rate dieser beiden
Stromgrößen
wird
Stromfaktor
Übertragungsleitungen proportional zum Strom stehen, wird dem
Schaltkreis, wenn möglich, Widerstand hinzugefügt. Dadurch wird der
Stromfaktor soweit wie möglich an den Wert 1 angenähert. Aus diesem
Grund
werden
große
Strom-Übertragungssystemen verwendet.
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