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


Kaedah Fasa untuk Menyelesaikan Litar Selari

Edwiin
Medan: Peralihan kuasa
China

Apabila menangani litar selari, beberapa dahan disambungkan secara selari. Setiap dahan mengandungi komponen seperti perintang, induktor, dan kapasitor, membentuk litar siri dalam dahan tersebut. Setiap dahan dianalisis secara berasingan sebagai litar siri, kemudian kesan semua dahan dikombinasikan.

Dalam pengiraan litar, magnitud dan sudut fasa arus dan voltan diambil kira. Semasa menyelesaikan litar, magnitud dan sudut fasa voltan dan arus dipertimbangkan. Terdapat tiga kaedah utama untuk menyelesaikan litar AC selari, seperti berikut:

  • Kaedah Fasa (atau Kaedah Vektor)

  • Kaedah Admittance

  • Kaedah Algebra Fasa (juga dikenali sebagai Kaedah Simbolik atau Kaedah J)

Kaedah yang memberikan hasil dengan cepat biasanya dipilih. Dalam artikel ini, Kaedah Fasa akan dijelaskan secara terperinci.

Langkah-langkah Menyelesaikan Litar Selari Menggunakan Kaedah Fasa

Pertimbangkan gambar rajah litar berikut untuk menyelesaikan litar langkah demi langkah.

Langkah 1 – Lukis Gambar Rajah Litar

Pertama, lakarkan gambar rajah litar mengikut masalah. Ambil litar di atas sebagai contoh, yang mempunyai dua dahan selari:

  • Dahan 1: Perintang (R) dan induktansi (L) dalam siri

  • Dahan 2: Perintang (R) dan kapasitansi (C) dalam siri
    Voltan bekalan ditandakan sebagai V volt.

Langkah 2 – Kira Impedans bagi Setiap Dahan

Tentukan impedans setiap dahan secara berasingan:

Langkah 3 – Tentukan magnitud arus dan sudut fasa dengan voltan dalam setiap dahan.

Di sini,

  • ϕ1 adalah sudut lag, menunjukkan beban induktif.

  • ϕ2 adalah sudut lead, ciri beban kapasitif.

Langkah 4 – Buat Gambar Rajah Fasa

Ambil voltan bekalan sebagai fasa rujukan dan lukis gambar rajah fasa, plot arus dahan seperti berikut:

Langkah 5 – Hitung Jumlah Fasa Arus Dahan

Kira jumlah fasa arus dahan menggunakan kaedah komponen:

Oleh itu, arus I akan menjadi

Langkah 6 – Cari sudut fasa ϕ antara arus total I dan voltan litar V.

Di sini sudut ϕ akan lag kerana Iyy adalah negatif

Faktor kuasa litar akan menjadi Cosϕ atau

Ini adalah semua tentang kaedah fasa untuk menyelesaikan litar selari.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Mengapa Inti Transformator Hanya Boleh Di-grounding pada Satu Titik Saja? Bukankah Grounding Multi-Titik Lebih Handal?
Mengapa Inti Transformator Perlu Ditanah?Semasa operasi, inti transformator, bersama dengan struktur logam, bahagian, dan komponen yang menetapkan inti dan lilitan, semuanya berada dalam medan elektrik yang kuat. Di bawah pengaruh medan elektrik ini, mereka memperoleh potensi yang relatif tinggi berbanding dengan tanah. Jika inti tidak ditanah, akan terdapat perbezaan potensial antara inti dan struktur pemampat yang ditanah serta tangki, yang mungkin menyebabkan peluruhan intermiten.Selain itu,
01/29/2026
Memahami Penyatuan Neutral Transformator
I. Apakah Titik Neutral?Dalam transformer dan jana elektrik, titik neutral adalah titik tertentu dalam lilitan di mana voltan mutlak antara titik ini dan setiap terminal luaran adalah sama. Dalam rajah di bawah, titikOmewakili titik neutral.II. Mengapa Titik Neutral Perlu Di-ground?Kaedah sambungan elektrik antara titik neutral dan bumi dalam sistem kuasa AC tiga fasa dipanggilkaedah grounding neutral. Kaedah grounding ini memberi kesan langsung kepada:Keamanan, kebolehpercayaan, dan ekonomi gri
01/29/2026
Imbangan Voltan: Kesalahan Ground, Litar Terbuka, atau Resonans?
Penghujung fasa tunggal, putus litar (fasa terbuka), dan resonans boleh menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa. Membedakan antara ketiganya dengan betul adalah penting untuk penyelesaian masalah yang cepat.Penghujung Fasa TunggalWalaupun penghujung fasa tunggal menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa, magnitud voltan antara litar tetap tidak berubah. Ia boleh diklasifikasikan kepada dua jenis: penghujung logam dan penghujung bukan logam. Dalam penghujung logam, voltan fasa yang ro
11/08/2025
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik (PV)Sistem pembangkit tenaga fotovoltaik (PV) terutamanya terdiri daripada modul PV, pengawal, inverter, bateri, dan aksesori lain (bateri tidak diperlukan untuk sistem yang terhubung ke grid). Berdasarkan ketergantungan pada grid tenaga umum, sistem PV dibahagikan kepada jenis off-grid dan grid-connected. Sistem off-grid beroperasi secara bebas tanpa bergantung pada grid utiliti. Mereka dilengkapi dengan bateri penyimpanan tenaga
10/09/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda