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


Fazora metode paralēlu shēmu risināšanai

Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Apkopojot paralēlos tīklus, vairākas šķirnes tiek savienotas paralēli. Katrā šķirnē ir komponenti, piemēram, pretestība, induktivitāte un kapacitāte, veidojot šķirnē sērijveida tīklu. Katru šķirni vispirms analizē atsevišķi kā sērijveida tīklu, pēc tam tiek apvienotas visas šķirņu ietekmes.

Tīkla aprēķinos ņem vērā gan strāvas un sprieguma lielumu, gan fāzleņķu. Tīkla risināšanā ņem vērā sprieguma un strāvas lielumus un fāzleņķus. Paralēlo maiņstrāvas tīklu risināšanai galvenokārt tiek izmantoti trīs metodes, kas seko:

  • Fāzvektora metode (vai Vektora metode)

  • Admitancijas metode

  • Fāzvektora algebras metode (arī zināma kā Simboliska metode vai J metode)

Parasti izvēlas to metodi, kas sniedz ātru rezultātu. Šajā rakstā detalizēti tiks paskaidrota Fāzvektora metode.

Soļi paralēlo tīklu risināšanai, izmantojot Fāzvektora metodi

Lūk, tīkla shēma, lai risinātu tīklu solu pa soļiem.

Solis 1 – Uzzīmēt tīkla shēmu

Vispirms uzzīmējiet tīkla shēmu atbilstoši uzdevumam. Ņemiet vērā augstāk minēto tīklu, kurā ir divas paralēlas šķirnes:

  • Šķirne 1: Pretestība (R) un induktivitāte (L) sērijā

  • Šķirne 2: Pretestība (R) un kapacitāte (C) sērijā
    Piegādes spriegums ir apzīmēts ar V voltiem.

Solis 2 – Aprēķināt impedanci katrai šķirnei

Atsevišķi noteikti katras šķirnes impedancija:

Solis 3 – Noteikt strāvas un fāzleņķa lielumu ar spriegumu katrā šķirnē.

Šeit,

  • ϕ1 ir aizpalikšanas leņķis, kas norāda induktīvo slodzi.

  • ϕ2 ir priekšgājošs leņķis, kas raksturo kapacitatīvo slodzi.

Solis 4 – Izveidot fāzvektora diagrammu

Izmantojiet piegādes spriegumu kā atskaites fāzvektoru un uzzīmējiet fāzvektora diagrammu, attēlojot šķirņu strāvas, kā redzams zemāk:

Solis 5 – Aprēķināt šķirņu strāvu fāzvektora summu

Izmantojot komponentu metodi, aprēķiniet šķirņu strāvu fāzvektora summu:

Un tādējādi strāva I būs

Solis 6 – Atrast kopējās strāvas I un tīkla sprieguma V starpību fāzleņķi ϕ.

Šeit leņķis ϕ būs aizpalikšanas, jo Iyy ir negatīvs

Tīkla jaudas faktors būs Cosϕ vai

Tas ir vispārīgi par fāzvektora metodi paralēlo tīklu risināšanai.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Fotogrāfiskās enerģijas iegūšanas sistēmu sastāvs un darbības princips
Fotovoltaisko (PV) elektroapgādes sistēmu sastāvs un darbības principsFotovoltaiska (PV) elektroapgādes sistēma galvenokārt sastāv no PV moduļiem, kontrolētāja, invertera, akumulatoriem un citiem piederumiem (akumulatori nav nepieciešami tīkuma savienojamajām sistēmām). Atkarībā no tā, vai tā balstās uz sabiedrisko elektrotīklu, PV sistēmas ir sadalītas divos veidos: neatkarīgās no tīkuma un tīkuma savienojamās. Neatkarīgās no tīkuma sistēmas strādā bez atbalsta no sabiedrisko elektrotīklu. Tās
10/09/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību