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


Järjestikune vastus selgitatud

The Electricity Forum
Väli: Väljastab elektrit
0
Canada

Riitvahendite sarireegel viitab sellele, et iga riitvahendid on üksteise järel ühendatud lülites nii, et vool läbib iga riitvahendi. Sellisel konfiguratsioonil on lülite kogu vastus (R) võrdne iga riitvahendi vastuste summaga, mida nimetatakse ka ekvivalentseks R-ks.

WechatIMG1533.png

Sarireegelis oleva lülite kogu R arvutamiseks liidetakse kokku iga riitvahendi individuaalsed vastused. Sariveeühenduse ekvivalentse vastuse arvutamise valem on Rtotal = R1 + R2 + R3 + ..., kus R1, R2, R3 jne esindavad iga riitvahendi individuaalseid vastusi lülitel.

Ohmi seadus kehtib ka sarireeglil, kus iga riitvahendi läbiv vool on sama, kuid iga riitvahendi peal olev tööjõud on proportsionaalne selle R-ga. Riitvahendite sarikombinatsiooni peal olev tööjõud on võrdne iga riitvahendi tööjõude languse summega.

Oluline on märkida, et sarireeglil olev lülite kogu R on alati suurem kui iga indiviiduaalse riitvahendi vastus lülitel, kuna iga riitvahendi R toimib kumulatiivselt.

Teisalt, paralleelselt ühendatud riitvahendid moodustavad paralleelreegel. Paralleelreegelis olev ekvivalentne R arvutatakse erinevalt sarireegelist. Selle asemel, et liita iga riitvahendi vastused, liidetakse iga R pöördväärtused ja tulemust pöördetakse, et saada ekvivalentne vastus.

 

R sarireegel - paralleelreegel

Kui asetatud R-I-S, siis nende ohmilised väärtused liidetakse aritmeetiliselt, et saada kogu (või netto) R.

Võime ühendada riitvahendite sarireeglit (paralleelreeglist saadud iga riitvahendi vastuste summa), kõikidel samade ohmiliste väärtustega, paralleelsetes sariverkoos või sarises paralleelverkoos. Kui me teeme ühe või mõlemast neist, siis saame sariparalleelverko, mis suurendab verko kogu võimsuse käsitlemise kapasitati ühe paralleelriitvahendi võrreldes oluliselt.

WechatIMG1534.png
Joonis 4-14. Kolm riitvahendit sarireeglis. 

Mõnikord on kombinatsiooniverko kogu üksik riitvahend võrdne iga riitvahendi väärtusega. See juhtub alati, kui paralleelharud või paralleelkombinatsioonide ühendkomponendid on kõik identiarsed ja on paigutatud n x n maatriksi kujul. See tähendab, et kui n on täisarv, siis meil on n sarireeglit n riitvahendit paralleelis, või meil on n paralleelriitvahendit saris ühendatud verkos. Need kaks paigutust andvad sama praktilise tulemuse elektrilistele verkoile.

N x n riitvahendite kombinatsioon, kõikidel sama ohmiliste väärtustega ja sama võimsuse käsitlemise reitinguga, omab n2 korda suuremat võimsuse käsitlemise võimet iga riitvahendi oma võrreldes. Näiteks 3 x 3 sariparalleelmaatriks 2 W riitvahenditest suudab käsitelda kuni 32 x 2 = 9 x 2 = 18 W. Kui meil on 10 x 10 maatriks 1/2 W riitvahenditest, siis see suudab dissipeerida kuni 102 x 1/2 = 50 W. Me korrutame iga riitvahendi võimsuse käsitlemise võimet maatriksi kogu riitvahendite arvuga.

Ülaltoodud skeem töötab ainult siis, kui kõik riitvahendid on sama ohmilised väärtused ja sama võimsuse käsitlemise reitingud. Kui riitvahendid on isegi vähegi erinevad, siis üks komponent võib tõenäoliselt kulutada rohkem voolu, kui seda suudab kannatada, ja see läheb põletuma, olenemata pingeallikast. Siis verko voolu jaotus muutub veelgi, suurendades tõenäosust, et teine riitvahend ebaõnnestub ja võib-olla rohkem.

Kui sul on vaja riitvahendit, mis suudab käsitelda 50 W ja mingi sariparalleelühendus suudab käsitelda 75 W, siis see on hästi. Aga ei tohi "pushida oma õnne" ja oodata, et võiks kasutada verko, mis suudab käsitelda vaid 48 W sama rakenduses. Peaksid lubama mõnda lisavari, näiteks 10 protsenti minimaalse reitingu üle. Kui oodatav on, et verk dissipeerib 50W, peaksid seda ehitama nii, et suudaks käsitelda 55 W või veidi rohkem. Ei pea aga kasutama "liialdust", sest ressursse raiskad, kui koostad verko, mis suudab käsitelda 500W, kui oled oodanud, et see peaks toime tulema 50W-ga – välja arvatud, kui see on ainsa mugava kombinatsioon, mida saad saada kättesaadavate riitvahenditega.

Deklaratsioon: Austa originaali, heaartlikud artiklid on väärt jagamist, kui on tekkimas rakendamisõiguslikke probleeme, palun võta meiega ühendust ning me kaotame selle.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Kuidas testimine jaoturi transformaatorite izoleerimispinge
Praktilises töös mõõdetakse jaotustransformaatorite isolatsioonitakistust tavaliselt kaks korda: isolatsioonitakistuskõrgepinge (HV) mähisejamahapoolepinge (LV) mähise pluss transformaatori paagi vahel ning isolatsioonitakistusLV mähisejaHV mähise pluss transformaatori paagi vahel.Kui mõlemad mõõtmised annavad vastuvõetavad tulemused, näitab see, et HV-mähise, LV-mähise ja transformaatori paagi vaheline isoleerimine on sobiv. Kui ükski mõõtmine ebaõnnestub, tuleb kõigi kolme komponendi (HV–LV, H
12/25/2025
Tõmbeisolaatori vastupanuvastus & dielektriline kaotusanalüüs
1 SissejuhatusElektritransformatorid on üks kriitilisemat varustust elektrivõrkudes, ja on väga oluline maksimeerida ennetust ja minimeerida transformatori katkeduste ning õnnetuste toimumist. Eristuse põhjustatud katkedused moodustavad rohkem kui 85% kõigist transformatori õnnetustest. Seetõttu on turvalise transformatori tööks vajalik regulaarselt läbida eristuse testimisi, et eelnevalt tuvastada eristuse puudujääkid ja kiiresti lahendada potentsiaalsed õnnetuseohud. Minu karjääril olen sageli
12/22/2025
Voltijaldis: Maaavaru, avatud juhe või resoonants?
Üksfase maandamine, juhe katkemine (avatud faas) ja resoneerimine võivad kõik põhjustada kolmefase voltaga ebavõrdsust. Nende õige eristamine on oluline kiire veahindamiseks.Üksfase maandamineKuigi üksfase maandamine põhjustab kolmefase voltaga ebavõrdsust, jäävad fasete vahelised volttäisväärtused muutumata. See võib jagune kahte tüüpi: metalliline maandamine ja mittemetalliline maandamine. Metallilises maandamises langeb vigastatud faasi voltag nullini, samas kui muid faasi volttäisväärtused t
11/08/2025
Vakuumpäringu silindri vastupidavuse standardid
Vakuumpõhiste lülitite silindrihoone vastustandardVakuumpõhiste lülitite silindrihoone vastustandard määrab peamise elektrivoo tee vastuse väärtuse nõutava piirväärtuse. Töötamisel mõjutab silindrihoone vastus otse seadme ohutust, usaldusväärsust ja soojenemist, mis muudab selle standardi kriitiliselt tähtsaks.Allpool on andatud üksikasjalik ülevaade vakuumpõhiste lülitite silindrihoone vastustandardist.1. Silindrihoone vastuse tähtsusSilindrihoone vastus viitab peamiste kontaktide vahelisele el
10/17/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut