• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


چگونه ولتاژ را وقتی جریان تغییر می کند پیدا می کنید

Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

1. بر اساس قانون اهم

فرمول قانون اهم

وقتی مقاومت (R) ثابت است، بر اساس قانون اهم (I = U/R)، می‌توان آن را به صورت U = IR بازنویسی کرد. بنابراین، اگر تغییر جریان (I) و مقدار مقاومت (R) را بدانید، می‌توانید ولتاژ (U) را با استفاده از این فرمول پیدا کنید. به عنوان مثال، با مقاومت R = 5Ω، و جریان از 1A به 2A تغییر می‌کند، وقتی جریان I = 1A است، ولتاژ U1 = IR = 1A × 5Ω = 5V؛ وقتی جریان I = 2A است، ولتاژ U2 = 2A × 5Ω = 10V.

وضعیت کاوش آزمایشی

در آزمایش کاوش "رابطه بین جریان و ولتاژ"، جریان با تغییر مقاومت پتانسیومتر متصل شده به مدار تغییر می‌کند، در حالی که همزمان مقادیر ولتاژ متناظر اندازه‌گیری می‌شوند. اگر داده‌هایی درباره چگونگی تغییر جریان با زمان یا متغیرهای دیگر داشته باشید و مقدار مقاومت در مدار (مثلاً مقاومت یک مقاومت ثابت) را بدانید، می‌توانید با استفاده از U=IR مقادیر ولتاژ متناظر را محاسبه کنید. علاوه بر این، در چنین آزمایش‌هایی، اغلب ابتدا مقادیر مختلف ولتاژ تعیین می‌شود، جریان‌های متناظر اندازه‌گیری می‌شوند و سپس نمودار I−U بر اساس نتایج اندازه‌گیری رسم می‌شود. اگر به طور معکوس، تغییر جریان مشخص باشد، می‌توان مقدار ولتاژ را با استفاده از شیب این نمودار (شیب برابر است با 1/ R) و مقدار جریان بدست آورد. به عنوان مثال، اگر جریان در لحظه خاصی از نمودار 
I و مقاومت R =k1 (
k شیب نمودار است)، آنگاه ولتاژ 
U=IR.

II. تحلیل در مدار

مدار سری

در یک مدار سری، ولتاژ منبع Utotal برابر با مجموع ولتاژ‌های روی هر بخش است، یعنی 
Utotal=U1+U2+⋯+Un. اگر تغییرات ولتاژ بخش‌های دیگر (به جز بخش مربوط به ولتاژ مورد مطالعه) در مدار و ولتاژ منبع را بدانید، می‌توانید ولتاژ بخش مورد نظر را پیدا کنید. به عنوان مثال، در یک مدار سری با مقاومت‌های 
R1 وR2، و ولتاژ منبع Utotal=10V، اگر ولتاژ U1 روی 
R1 از 
3V به  4V با تغییر جریان تغییر کند، بر اساس 
U2=Utotal−U1، وقتی U1=3V،
U2=10V−3V=7V؛ وقتیU1=4V، 
U2=10V−4V=6V.

مدار موازی

در یک مدار موازی، ولتاژ دو طرف هر شاخه برابر است و برابر با ولتاژ منبع است، یعنیU=U1=U2=⋯=Un. اگر ولتاژ منبع یا ولتاژ یکی از شاخه‌ها مشخص باشد، پس بدون توجه به تغییرات جریان، ولتاژ شاخه‌های دیگر برابر با این مقدار است. به عنوان مثال، در یک مدار موازی با ولتاژ منبع 
6V، صرف نظر از تغییرات جریان در شاخه‌ها، ولتاژ روی هر شاخه همچنان 
6V است.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

چرا باید هسته ترانسفورماتور فقط در یک نقطه به زمین متصل شود؟ آیا متصل کردن چند نقطه‌ای مطمئن‌تر نیست؟
چرا باید هسته ترانسفورماتور به زمین متصل شود؟در حین عملکرد، هسته ترانسفورماتور، همراه با ساختارهای فلزی، قطعات و اجزایی که هسته و پیچه‌ها را ثابت می‌کنند، در یک میدان الکتریکی قوی قرار دارند. تحت تأثیر این میدان الکتریکی، آنها نسبت به زمین پتانسیل نسبتاً بالایی کسب می‌کنند. اگر هسته به زمین متصل نشود، اختلاف پتانسیل بین هسته و ساختارهای ضبط‌کننده و ظرف موجود خواهد بود که ممکن است منجر به تخلیه نامنظم شود.علاوه بر این، در حین عملکرد، یک میدان مغناطیسی قوی پیچه‌ها را احاطه می‌کند. هسته و ساختارهای
01/29/2026
درک زمین‌بندی میانگین ترانسفورماتور
I. نقطه خنثی چیست؟در ترانسفورماتورها و ژنراتورها، نقطه خنثی نقطه‌ای خاص در پیچش است که ولتاژ مطلق بین این نقطه و هر ترمینال خارجی یکسان است. در نمودار زیر، نقطهOنقطه خنثی را نشان می‌دهد.II. چرا نقطه خنثی به زمین کشیدن نیاز دارد؟روش اتصال الکتریکی بین نقطه خنثی و زمین در سیستم قدرت جریان متناوب سه‌فازی بهروش زمین کشیدن نقطه خنثیمشهور است. این روش زمین کشیدن مستقیماً بر:امنیت، قابلیت اطمینان و اقتصادی بودن شبکه قدرت؛انتخاب سطح عایق‌بندی تجهیزات سیستم؛سطح ولتاژ‌های فراگذر؛طرح‌های حفاظت رله‌ای؛تشویش
01/29/2026
روش‌های تنظیم ولتاژ و تأثیرات ترانسفورماتورهای توزیع
نرخ پایبندی به ولتاژ و تنظیم تپ چنجر ترانسفورماتور توزیعنرخ پایبندی به ولتاژ یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش کیفیت برق است. با این حال، به دلایل مختلف، مصرف برق در ساعات پربار و کم‌بار معمولاً اختلاف قابل توجهی دارد که منجر به نوسانات در ولتاژ خروجی ترانسفورماتورهای توزیع می‌شود. این نوسانات ولتاژ به طور متفاوتی عملکرد، کارایی تولید و کیفیت محصولات انواع تجهیزات الکتریکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، برای تضمین پایبندی به ولتاژ، تنظیم به موقع موقعیت تپ چنجر ترانسفورماتور توزیع یکی از راه‌حل
12/23/2025
استانداردهای انتخاب بوشینگ ولتاژ بالا برای ترانسفورماتور قدرت
۱. ساختار و دسته‌بندی بوشینگ‌هاساختار و دسته‌بندی بوشینگ‌ها در جدول زیر نمایش داده شده است: شماره سریال ویژگی رده‌بندی دسته‌بندی ۱ ساختار عایق اصلی نوع ظرفیتیکاغذ ترکیب شده با رزینکاغذ ترکیب شده با روغن نوع غیر ظرفیتیعایق گازیعایق مایعرزین ریخته‌گریعایق مرکب ۲ ماده عایق خارجی سرامیککائوچوک سیلیکونی ۳ ماده پرکننده بین هسته کندانسور و آستین عایق خارجی نوع پر از روغننوع پر از گازنوع پر از پنبهنوع پر از روغن-پاستنوع پر از روغن-گاز ۴ رسانه کاربرد روغ
12/20/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما