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


Ağ Akımı Analizi Yöntemi

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

Neden Bir Tranformatör Çekirdeği Sadece Bir Noktadan Yerleşmelidir? Çok Noktalı Yerleşim Daha Güvenilir Değil mi?
Neden Trafo Çekirdeği Yerleşik Olmalıdır?İşlem sırasında, trafo çekirdeği ile çekirdeği ve sarımları sabitleyen metal yapılar, parçalar ve bileşenler güçlü bir elektrik alanında bulunur. Bu elektrik alanının etkisi altında, bu parçalar zemine göre nispeten yüksek bir potansiyele sahip olurlar. Eğer çekirdek yerleştirilmezse, çekirdek ile yerleştirilmiş sıkıştırma yapıları ve tank arasında potansiyel fark oluşabilir, bu da ara sıra devre dışı kalmasına neden olabilir.Bunun yanı sıra, işlem sırası
01/29/2026
Trasformatör Nötr Bağlantısını Anlama
I. Nötr Nokta Nedir?Dönüşümçüler ve jeneratörlerde, nötr nokta, bu nokta ile her dış terminal arasındaki mutlak gerilimin eşit olduğu belirli bir bobin noktasıdır. Aşağıdaki diyagramda, noktaOnötr noktayı temsil etmektedir.II. Neden Nötr Noktanın Topraklanması Gerekir?Üç fazlı AC güç sistemlerinde nötr nokta ile toprak arasındaki elektriksel bağlantı yönteminenötr topraklama yöntemidenir. Bu toplama yöntemi doğrudan etkiler:Güç ağının güvenliği, güvenilirliği ve ekonomisi;Sistem ekipmanları için
01/29/2026
Gerilim Dengesizliği: Yer Hatası mı Açılmış Hat mı Yoksa Rezonans mı?
Tek fazda yerleşme, hat kopması (açık faz) ve rezonans, üç fazlı gerilim dengesizliğine neden olabilir. Bunları doğru bir şekilde ayırt etmek, hızlı hata gidermesi için önemlidir.Tek Faz YerleşimiTek fazda yerleşme, üç fazlı gerilim dengesizliğine neden olsa da, faz arası gerilim büyüklüğü değişmez. Bu, metaliş yerleşme ve metali olmayan yerleşme olmak üzere iki türe ayrılabilir. Metaliş yerleşmede, hatalı faz gerilimi sıfıra düşerken, diğer iki faz gerilimi √3 (yaklaşık 1.732) katına çıkar. Met
11/08/2025
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
10/09/2025
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
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