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


Jak znaleźć napięcie, gdy prąd się zmienia?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

1. Zgodnie z prawem Ohma

Wzór prawa Ohma

Gdy opór (R) jest stały, zgodnie z prawem Ohma (I = U/R), można to przekształcić na U = IR. Stąd, jeśli znasz zmianę natężenia prądu (I) i wartość oporu (R), możesz obliczyć napięcie (U) za pomocą tego wzoru. Na przykład, przy oporze R = 5Ω, a natężenie prądu zmienia się z 1A na 2A, gdy natężenie prądu I = 1A, napięcie U1 = IR = 1A × 5Ω = 5V; gdy natężenie prądu I = 2A, napięcie U2 = 2A × 5Ω = 10V.

Sytuacja eksploracji doświadczalnej

W doświadczeniu badającym „związek między natężeniem prądu a napięciem”, natężenie prądu zmieniane jest poprzez modyfikację oporu potencjometru podłączonego do obwodu, jednocześnie mierząc odpowiadające im wartości napięcia. Jeśli masz dane dotyczące zmian natężenia prądu w czasie lub w zależności od innych zmiennych, oraz znasz wartość oporu w obwodzie (np. opór rezystora stałego), możesz użyć U=IR do obliczenia odpowiadających im wartości napięcia. Ponadto, w takich doświadczeniach często ustawia się najpierw różne wartości napięcia, mierzy odpowiadające im natężenia prądu, a następnie rysuje wykres I−U na podstawie wyników pomiarów. Jeśli, na odwrót, znana jest zmiana natężenia prądu, wartość napięcia można również uzyskać za pomocą nachylenia tego wykresu (nachylenie jest równe 1/ R) i wartości natężenia prądu. Na przykład, jeśli natężenie prądu w pewnym momencie wynosi 
I z wykresu, a opór R =k1 (
k to nachylenie wykresu), to napięcie 
U=IR.

II. Analiza w obwodzie

Szeregowy obwód

W szeregowym obwodzie, napięcie źródłowe Utotal jest równe sumie napięć na każdym odcinku, tj., 
Utotal=U1+U2+⋯+Un. Jeśli znasz zmiany napięcia innych komponentów (poza komponentem, dla którego badane jest napięcie) w obwodzie i napięcie źródłowe, możesz znaleźć napięcie pożądanego komponentu. Na przykład, w szeregowym obwodzie z rezystorami 
R1 i R2, oraz napięciem źródłowym Utotal=10V, jeśli napięcie U1 na 
R1 zmienia się z 
3V na  4V wraz ze zmianą natężenia prądu, zgodnie z 
U2=Utotal−U1, gdy U1=3V,
U2=10V−3V=7V; gdy U1=4V, 
U2=10V−4V=6V.

Równoległy obwód

W równoległym obwodzie, napięcie na końcach każdej gałęzi jest równe i równe napięciu zasilania, tj., U=U1=U2=⋯=Un. Jeśli znane jest napięcie zasilania lub napięcie pewnej gałęzi, to niezależnie od zmian natężenia prądu, napięcia innych gałęzi są równe tej wartości. Na przykład, w równoległym obwodzie z napięciem zasilania 
6V, niezależnie od zmian natężenia prądu w gałęziach, napięcie na każdej gałęzi pozostaje 
6V.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Dlaczego trudno jest zwiększyć poziom napięcia?
Dlaczego trudno jest zwiększyć poziom napięcia?
Stacjonarny transformator (SST), znany również jako transformator elektroniczny (PET), używa poziomu napięcia jako kluczowego wskaźnika dojrzałości technologicznej i scenariuszy zastosowań. Obecnie SST osiągnął poziomy napięcia 10 kV i 35 kV w sieciach średniego napięcia, podczas gdy w sieciach wysokiego napięcia pozostaje na etapie badań laboratoryjnych i walidacji prototypów. Poniższa tabela jasno ilustruje obecny stan poziomów napięcia w różnych scenariuszach zastosowań: Scenariusz zasto
Echo
11/03/2025
Przeciążenie napięciem spowodowane przez piorun w punkcie neutralnym transformatora 110 kV: Symulacja ATP i rozwiązania ochronne
Przeciążenie napięciem spowodowane przez piorun w punkcie neutralnym transformatora 110 kV: Symulacja ATP i rozwiązania ochronne
Istnieje obszerna literatura na temat analizy przepięć w punktach neutralnych transformatorów w warunkach uderzeń piorunowych. Jednak ze względu na złożoność i losowość fal piorunowych dokładny opis teoretyczny pozostaje nieuchwytny. W praktyce inżynieryjnej środki ochronne są zwykle określane na podstawie przepisów systemu elektroenergetycznego poprzez dobór odpowiednich urządzeń ochrony przed piorunami, przy czym dostępna jest obfita dokumentacja wsparcia.Linie przesyłowe lub stacje przekształ
Felix Spark
10/30/2025
Obsługa i obsługa awarii systemów dystrybucji energii o wysokim i niskim napięciu
Obsługa i obsługa awarii systemów dystrybucji energii o wysokim i niskim napięciu
Podstawowa Kompozycja i Funkcja Ochrony Przeciwko Awarii WyłącznikaOchrona przeciwko awarii wyłącznika to schemat ochronny działający, gdy system ochronny uszkodzonego urządzenia elektrycznego wydaje polecenie wyłączenia, ale wyłącznik nie działa. Korzysta ona z sygnału wyłączenia ochrony uszkodzonego urządzenia oraz pomiaru prądu z uszkodzonego wyłącznika, aby określić awarię wyłącznika. Ochrona może następnie w krótkim czasie odizolować inne odpowiednie wyłączniki w tej samej stacji, minimaliz
Felix Spark
10/28/2025
Kroki konserwacji szafy dystrybucji niskiego napięcia i przewodnik bezpieczeństwa
Kroki konserwacji szafy dystrybucji niskiego napięcia i przewodnik bezpieczeństwa
Procedura konserwacji urządzeń dystrybucji energii niskiego napięciaUrządzenia dystrybucji energii niskiego napięcia to infrastruktura, która dostarcza prąd elektryczny od pomieszczenia źródłowego do ostatecznego użytkownika, zazwyczaj obejmująca szafy dystrybucyjne, kable i przewody. Aby zapewnić prawidłowe działanie tych urządzeń oraz gwarantować bezpieczeństwo użytkowników i jakość dostawy energii, niezbędna jest regularna konserwacja i serwis. Ten artykuł przedstawia szczegółowy opis procedu
Edwiin
10/28/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej