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


U elektroenergetici, šta znači reč "bypass"?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China
  1. Osnovni koncept

    • U električnosti, "obilazna putanja" odnosi se na pružanje alternativne putanje za električnu struju da obiđe određeni element, krug ili deo uređaja. Ova alternativna putanja je obično povezana paralelno sa glavnom putanjom. Kada su ispunjeni određeni uslovi (kao što je signal određene frekvencije ili struja koja premaši određenu amplitudu), struja će preferentno ili delimično proći kroz obilaznu putanju.

  2. Scenariji primene

    • Princip: U elektronskim krugovima, kondenzator se često povezuje paralelno sa elementom kao obilazni kondenzator. Na primer, u pojačavačkom krugu, kondenzator se povezuje paralelno sa emiter otpornikom tranzistora. Za AC signal, kapacitivni reaktansi

    • Obilazni kondenzator

Princip: U elektronskim krugovima, kondenzator se često povezuje paralelno sa elementom kao obilazni kondenzator. Na primer, u pojačavačkom krugu, kondenzator se povezuje paralelno sa emiter otpornikom tranzistora. Za AC signal, kapacitivni reaktansi Xc=1/(2Πfc) (gde je f frekvencija AC signala, a C kapacitet). Kada je frekvencija dovoljno visoka, kapacitivni reaktansi je vrlo mali, i AC signal će formirati obilaznu putanju kroz ovaj kondenzator i obići emiter otpornik. Prednost ove metode je ta što može stabilizovati DC radnu tačku pojačavača i istovremeno omogućiti da AC signal bude efektivnije pojačan.

Efekat: Kroz obilazni kondenzator, gubitci AC signala na otpornicima mogu biti smanjeni, a AC pojačanje kruga može biti povećano. Takođe, u filtrirajućim krugovima napajanja, obilazni kondenzatori takođe igraju ključnu ulogu. Povezivanjem kondenzatora velikog kapaciteta paralelno na izlazu napajanja, može se pružiti obilazna putanja za visokofrekventne šumove, čime se izlazni DC napon napajanja čini gladkijim i sprečava se interferencija visokofrekventnih šumova na naredne krugove.

Obilazni diod

Princip: Obilazni diodi se koriste u nekim krugovima. Na primer, diod se povezuje paralelno sa bobinom releja. Kada se bobina releja isključi, ona generiše obrnuti elektromotorni napon. Ovaj obrnuti elektromotorni napon može oštetiti druge elemente povezane sa bobinom releja. Obilazni diod pruža putanju za rasipač obrnutog elektromotornog napona, a struja će formirati obilaznu putanju kroz diod kako bi se izbegao uticaj obrnutog elektromotornog napona na druge elemente.

Efekat: Štiti druge elemente u krugu od oštećenja obrnutim elektromotornim naponom generisanim induktivnim elementima (kao što su bobine releja, viti transformatora itd.) kada se struja naglo promeni. U nekim krugovima koji zahtevaju brzo isključivanje induktivnih opterećenja, obilazni diodi predstavljaju jednostavnu i efektivnu meru zaštite.

Obilazni prekidač ili skok

Princip: U nekim složenim procesima testiranja ili otklanjanja grešaka u krugovima, postavljeni su obilazni prekidači ili skoci. Na primer, na ploči sa više funkcionalnih modula, radi testiranja performansi određenog modula, drugi moduli mogu privremeno biti skraćeni (formirajući obilaznu putanju) kroz obilazni prekidač, tako da testni signal može direktno djelovati na ciljani modul i izbegne se interferencija sa drugih modula.

Efekat: Omogućuje olakšanje otklanjanja grešaka i dijagnostike krugova. Prilikom popravke elektronskih uređaja, korišćenjem obilaznih prekidača ili skokova, mogu se brzo lokalizovati defektne module kako bi se utvrdilo da li je problem sa određenim modulom ili da li je problem sa vezama ili interakcijom između modula.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih (PV) sistema proizvodnje električne energijeFotovoltaični (PV) sistem proizvodnje električne energije sastavljen je uglavnom od PV modula, kontrolera, inverzora, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sisteme spojene na mrežu). Na osnovu toga da li se oslanja na javnu električnu mrežu, PV sistemi su podeljeni u nezavisne i sisteme spojene na mrežu. Nezavisni sistemi rade samostalno, bez oslanjanja na javnu mrežu. Ovi sistemi su opremljeni sa bater
Encyclopedia
10/09/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
1. Da li na žarkom suncanom danu oštećene osjetljive komponente treba odmah zameniti?Odmah zamena nije preporučljiva. Ako je zamena nužna, savetujemo da se to uradi u ranim jutarnjim satima ili kasnim popodnevnim satima. Takođe, trebalo bi odmah kontaktirati održavačke (O&M) osoblje elektranje i poslati stručno osoblje na mesto za zamenu.2. Da li se oko fotonaponskih (PV) nizova mogu instalirati zaštita od čelika kako bi se sprečilo udaranje teških predmeta na PV module?Instalacija zaštite o
Encyclopedia
09/06/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
1. Koji su uobičajeni kvarovi distribuiranih fotovoltaičkih (PV) sistema za proizvodnju električne energije? Koji tipični problemi mogu nastati u različitim komponentama sistema?Uobičajeni kvarovi uključuju neispunjenje invertera da radi ili počne sa radom zbog toga što napon ne dostiže postavljenu vrednost za pokretanje, kao i nisku proizvodnju energije usled problema sa PV modulima ili inverterima. Tipični problemi koji se mogu pojaviti u komponentama sistema su izgoranje spojnih kutija i loka
Leon
09/06/2025
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Jedna od glavnih razlika između kratkog spoja i preopterećenja jeste ta što se kratki spoj dešava zbog greške između vodilaca (između faza) ili između vodiča i zemlje (faza do zemlje), dok preopterećenje označava situaciju u kojoj oprema povlači veći tok nego što je njen projektirani kapacitet.Ostale ključne razlike između ova dva pojma su objašnjene u uspornoj tabeli ispod.Termin "preopterećenje" obično se odnosi na stanje u krugu ili povezanoj opremi. Krug se smatra preopterećenim kada premaše
Edwiin
08/28/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru