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


Fazorska metoda za reševanje vzporednih vezij

Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Pri delu z vzporednimi krmili so veščine povezane v vzporednost. Vsaka vejica vsebuje komponente, kot so uporniki, induktanci in kapacitanci, ki tvorijo zaporedno krmilo znotraj te vejice. Vsako vejico najprej ločeno analiziramo kot zaporedno krmilo, nato pa se kombinirajo učinki vseh vejic.

V izračunih krmil se upošteva velikost in fazni kot toka in napetosti. Pri reševanju krmila se upoštevata velikosti in fazni koti napetosti in toka. Obstajajo predvsem tri metode za reševanje vzporednih AC krmil, in sicer:

  • Fazorska metoda (ali vektorska metoda)

  • Metoda admittance

  • Fazorska algebra (znana tudi kot simbolična metoda ali J metoda)

Izberemo metodo, ki prinaša hitrejši rezultat. V tem članku bo podrobno razložena fazorska metoda.

Koraki za reševanje vzporednih krmil z uporabo fazorske metode

Razmislimo o naslednjem shemi krmila za korakovanje reševanja krmila.

Korak 1 – Narišite shemo krmila

Najprej narišite shemo krmila glede na problem. Za primer vzemimo zgornje krmilo, ki vključuje dve vzporedni vejici:

  • Vejiča 1: Upornost (R) in induktanca (L) v zaporedju

  • Vejiča 2: Upornost (R) in kapacitanca (C) v zaporedju
    Napetost je označena z V voltov.

Korak 2 – Izračunajte impedanco za vsako vejico

Ločeno določite impedanco vsake vejice:

Korak 3 – Določite velikost toka in fazni kot s napetostjo v vsaki vejici.

Tukaj,

  • ϕ1 je zamudni kot, ki kaže na induktivno breme.

  • ϕ2 je napredovalni kot, značilen za kapacitivno breme.

Korak 4 – Izrišite fazorski diagram

Vzemite napetost oskrbe kot referenčni fazor in narišite fazorski diagram, tako da prikažete tokove po vejicah, kot je prikazano spodaj:

Korak 5 – Izračunajte fazorsko vsoto tokov po vejicah

Izračunajte fazorsko vsoto tokov po vejicah z uporabo komponentne metode:

In zato bo tok I

Korak 6 – Določite fazni kot ϕ med skupnim tokom I in napetostjo krmila V.

Tukaj bo kot ϕ zamuden, ker je Iyy negativen

Faktor moči krmila bo Cosϕ ali

To je vse o fazorski metodi reševanja vzporednih krmil.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja