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


Ağ Akımı Analizi Yöntemi

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç anahtarı
China

Ağ Akımı Analiz Yöntemi, birden fazla kaynak veya birçok ağ (döngü) içeren elektrik devrelerini analiz etme ve çözme için kullanılır. Bu yöntem, her döngüye ayrı bir akım atama ve bu akımın yönüne dayalı olarak döngü elemanlarındaki gerilim düşüşlerinin kutupluluklarını belirleme işlemi içerir. Ayrıca Döngü Akımı Yöntemi olarak da bilinir.

Ağ akımı analizinde, bilinmeyenler farklı ağlardaki akımlardır ve yönetici prensip Kirchhoff'un Gerilim Yasıdır (KVL), ki bu yasa şunu belirtir:
"Herhangi bir kapalı devrede, uygulanan toplam gerilim, akım ve direnç ürünlerinin toplamına eşittir. Alternatif olarak, akım akış yönünde, döngü içindeki gerilim yükselişleri toplamı, gerilim düşüşleri toplamına eşittir."

Aşağıda gösterilen devre ile Ağ Akımı yöntemini anlayalım:

Yukarıdaki Ağızta

  • R1, R2, R3, R4 ve R5 çeşitli dirençleri temsil eder.

  • V1 ve V2 gerilim kaynaklarıdır.

  • I1 ABFEA ağındaki akımdır.

  • I2 BCGFB ağındaki akımdır.

  • I3 CDHGC ağındaki akımdır.

  • Ağ analizi için basitleştirmek amacıyla, tüm ağlarda akım yönü saat yönünde varsayılır.

Ağ Akımı Yöntemi ile Devrelerin Çözüm Adımları

Yukarıdaki devre diyagramını kullanarak, aşağıdaki adımlar ağ akımı analiz sürecini özetler:

Adım 1 – Bağımsız Ağlar/Döngülerin Tanımlanması

Öncelikle, bağımsız devre ağlarını tanımlayın. Yukarıdaki diyagram üç ağı içerir, bunlar analiz için dikkate alınır.

Adım 2 – Her Ağa Dolaşan Akımlar Atama

Diyagramda gösterildiği gibi her ağa bir dolaşan akım atayın (her ağda I1, I2, I3 akımı). Hesaplamaları kolaylaştırmak için, tüm akımların aynı saat yönünde olması tercih edilir.

Adım 3 – Her Ağ İçin KVL Denklemlerini Oluşturma

Üç ağı olduğundan, üç KVL denklemi türetilecektir:

ABFEA Ağına KVL Uygulama:

Adım 4 – Denklemleri (1), (2) ve (3) eş zamanlı olarak çözerek I1, I2 ve I3 akımlarının değerlerini elde edin.

Ağ akımları bilindiğinde, devredeki çeşitli gerilimler ve akımlar belirlenebilir.

Matris Formu

Yukarıdaki devre ayrıca matris yöntemiyle de çözülebilir. Denklemlerin (1), (2) ve (3) matris formu şu şekilde ifade edilir:

Burada,

  • [R] ağ dirençidir

  • [I] ağ akımlarının sütun vektörüdür ve

  • [V] ağ etrafındaki tüm kaynak gerilimlerinin cebirsel toplamının sütun vektörüdür.

Bu, ağ akımı analiz yöntemine ilişkin tüm bilgilerdir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güneş Enerjisi Üretim Sistemlerinin Bileşimi ve Çalışma Prensibi
Güneş Enerjisi Üretim Sistemlerinin Bileşimi ve Çalışma Prensibi
Güneş Enerjisi (FV) Üretim Sistemlerinin Bileşimi ve Çalışma PrensibiBir güneş enerjisi (FV) üretim sistemi, genellikle FV modülleri, bir kontrolör, bir inverter, piller ve diğer ekipmanlardan oluşur (ağ bağlantılı sistemlerde pillere gerek yoktur). Sistemin kamuya açık elektrik ağına bağlı olup olmadığına bağlı olarak, FV sistemleri ağ bağlantısız ve ağ bağlantılı türlerine ayrılır. Ağ bağlantısız sistemler, kamuya açık elektrik ağına bağlı olmadan bağımsız olarak çalışır. Bu sistemler, gece ve
Encyclopedia
10/09/2025
Nasıl Bir PV Tesisi Bakımı Yapılır? Devlet Şebekesi 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (2)
Nasıl Bir PV Tesisi Bakımı Yapılır? Devlet Şebekesi 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (2)
1. Yanık bir güneş gününde, hasarlı zayıf bileşenler hemen değiştirilmeli mi?Hemen değiştirilmesi önerilmez. Değiştirme gerekiyorsa, erken sabah veya akşam geç saatlerde yapılması uygun olur. Elektrik santralinin operasyon ve bakım (O&M) personelini derhal bilgilendirmelisiniz ve profesyonel ekipmanla yerine getirme işlemi için uzman personelin gelmesi gerekir.2. Güneş enerjisi (PV) modüllerinin ağır nesneler tarafından vurulmasını önlemek için PV dizilerin etrafına tel örgü koruma ekranları
Encyclopedia
09/06/2025
Nasıl Bir FV Tesisi Bakımı Yapılır? State Grid 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (1)
Nasıl Bir FV Tesisi Bakımı Yapılır? State Grid 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (1)
1. Dağıtılmış fotovoltaik (PV) güç üretim sistemlerindeki yaygın hatalar nelerdir? Sistemin çeşitli bileşenlerinde hangi tipik sorunlar ortaya çıkabilir?Yaygın hatalar, gerilimin başlangıç ayarı değere ulaşmaması nedeniyle inverterin çalışmadan veya başlatılmadan kalması ve PV modüllerinde veya inverterdeki sorunlar nedeniyle düşük güç üretimi içerebilir. Sistem bileşenlerinde ortaya çıkabilecek tipik sorunlar, bağlantı kutularının yanması ve PV modüllerinin yerel olarak yanmasıdır.2. Dağıtılmış
Leon
09/06/2025
Kısa Devre vs. Aşırı Yük: Farklılıkları Anlamak ve Güç Sisteminizi Korumak
Kısa Devre vs. Aşırı Yük: Farklılıkları Anlamak ve Güç Sisteminizi Korumak
Kısa devre ve aşırı yük arasındaki temel farklardan biri, kısa devrenin iletkenler arasında (hat-hat) veya iletken ile toprağın (hat-toprak) arasında bir arızadan kaynaklanması, aşırı yükün ise ekipmanın güç kaynağından tasarımdan daha fazla akım çekmesi durumudur.İkisi arasındaki diğer önemli farklılıklar aşağıdaki karşılaştırma tablosunda açıklanmıştır."Aşırı yük" terimi genellikle bir devre veya bağlı cihazdaki bir koşulu ifade eder. Bir devre, bağlı yükün tasarlanan kapasitesini aştiğında aş
Edwiin
08/28/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek