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


ในทางไฟฟ้า คำว่า "bypass" มีความหมายว่าอย่างไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China
  1. แนวคิดพื้นฐาน

    • ในวงจรไฟฟ้า "bypass" หมายถึงการให้ทางเลือกสำหรับกระแสไฟฟ้าเพื่อข้ามผ่านองค์ประกอบวงจร หรือส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ ทางเลือกดังกล่าวมักจะเชื่อมต่อแบบขนานกับทางหลัก เมื่อเงื่อนไขบางอย่างเป็นไปตามที่กำหนด (เช่น สัญญาณความถี่เฉพาะหรือกระแสไฟฟ้าเกินกว่าขนาดที่กำหนด) กระแสไฟฟ้าจะเลือกหรือส่งผ่านทางเลือกนี้

  2. สถานการณ์การใช้งาน

    • หลักการ: ในวงจรไฟฟ้าคอนเดนเซอร์มักจะเชื่อมต่อแบบขนานกับองค์ประกอบวงจรเป็นคอนเดนเซอร์ bypass ตัวอย่างเช่น ในวงจรขยายสัญญาณ คอนเดนเซอร์จะเชื่อมต่อแบบขนานกับตัวต้านทานที่ขาออกของทรานซิสเตอร์ สำหรับสัญญาณ AC ความต้านทานแบบประจุไฟฟ้า Xc=1/(2Πfc) (เมื่อ f คือความถี่ของสัญญาณ AC และ C คือความจุประจุไฟฟ้า) เมื่อความถี่สูงพอ ความต้านทานแบบประจุไฟฟ้าจะน้อยมาก และสัญญาณ AC จะผ่านคอนเดนเซอร์นี้และข้ามตัวต้านทานที่ขาออก ข้อดีของการทำเช่นนี้คือสามารถคงความเสถียรของจุดทำงาน DC ของวงจรขยายและทำให้สัญญาณ AC ได้รับการขยายได้มากขึ้น

    • คอนเดนเซอร์ bypass

หลักการ: ในวงจรไฟฟ้า คอนเดนเซอร์มักจะเชื่อมต่อแบบขนานกับองค์ประกอบวงจรเป็นคอนเดนเซอร์ bypass ตัวอย่างเช่น ในวงจรขยายสัญญาณ คอนเดนเซอร์จะเชื่อมต่อแบบขนานกับตัวต้านทานที่ขาออกของทรานซิสเตอร์ สำหรับสัญญาณ AC ความต้านทานแบบประจุไฟฟ้า Xc=1/(2Πfc) (เมื่อ f คือความถี่ของสัญญาณ AC และ C คือความจุประจุไฟฟ้า) เมื่อความถี่สูงพอ ความต้านทานแบบประจุไฟฟ้าจะน้อยมาก และสัญญาณ AC จะผ่านคอนเดนเซอร์นี้และข้ามตัวต้านทานที่ขาออก ข้อดีของการทำเช่นนี้คือสามารถคงความเสถียรของจุดทำงาน DC ของวงจรขยายและทำให้สัญญาณ AC ได้รับการขยายได้มากขึ้น

ผลลัพธ์: โดยการใช้คอนเดนเซอร์ bypass ความสูญเสียของสัญญาณ AC บนตัวต้านทานสามารถลดลงได้ และสามารถเพิ่มการขยายสัญญาณ AC ของวงจรได้ นอกจากนี้ ในวงจรกรองพลังงาน คอนเดนเซอร์ bypass ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน การเชื่อมต่อคอนเดนเซอร์ที่มีความจุสูงแบบขนานที่ปลายทางของแหล่งจ่ายไฟสามารถให้ทางเลือกสำหรับสัญญาณรบกวนความถี่สูง ทำให้แรงดัน DC ที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟมีความราบรื่นมากขึ้น และป้องกันไม่ให้มีการรบกวนจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงไปยังวงจรต่อเนื่อง

ไดโอด bypass

หลักการ: ไดโอด bypass ใช้ในวงจรบางประเภท เช่น ไดโอดเชื่อมต่อแบบขนานกับขดลวดของรีเลย์ เมื่อขดลวดรีเลย์ถูกปิดการทำงาน ขดลวดจะสร้างแรงดันย้อนกลับ แรงดันย้อนกลับนี้อาจทำลายองค์ประกอบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับขดลวดรีเลย์ ไดโอด bypass ให้ทางเลือกสำหรับแรงดันย้อนกลับนี้ และกระแสไฟฟ้าจะผ่านไดโอดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของแรงดันย้อนกลับต่องานประกอบอื่นๆ

ผลลัพธ์: ปกป้ององค์ประกอบอื่นๆ ในวงจรจากการถูกทำลายโดยแรงดันย้อนกลับที่สร้างขึ้นโดยองค์ประกอบเหนี่ยวนำ (เช่น ขดลวดรีเลย์ ขดลวดหม้อแปลง เป็นต้น) เมื่อกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในวงจรบางประเภทที่ต้องการปิดการทำงานของโหลดเหนี่ยวนำอย่างรวดเร็ว ไดโอด bypass เป็นมาตรการป้องกันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

สวิตช์หรือจัมเปอร์ bypass

หลักการ: ในกระบวนการทดสอบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของวงจรที่ซับซ้อน มักจะตั้งสวิตช์หรือจัมเปอร์ bypass ตัวอย่างเช่น บนแผงวงจรที่มีโมดูลการทำงานหลายโมดูล เพื่อทดสอบสมรรถนะของโมดูลหนึ่ง โมดูลอื่นๆ สามารถถูกสั้นวงจร (สร้างทางเลือก) ผ่านสวิตช์ bypass ทำให้สัญญาณทดสอบสามารถกระทำโดยตรงกับโมดูลเป้าหมายและหลีกเลี่ยงการรบกวนจากโมดูลอื่นๆ

ผลลัพธ์: ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาดและวินิจฉัยวงจร เมื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้สวิตช์หรือจัมเปอร์ bypass โมดูลที่เสียหายสามารถระบุได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปัญหาของโมดูลเองหรือปัญหาจากการเชื่อมต่อหรือการสื่อสารระหว่างโมดูล

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่