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


Fazör Yöntemi ile Paralel Devrelerin Çözümü

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç anahtarı
China

Paralel devrelerle ilgili çalışırken, birden fazla dal paralel olarak bağlanır. Her bir dal, dirençler, endüktörler ve kondansatörler gibi bileşenleri içerir ve bu dal içinde bir seri devre oluşturur. Her bir dal ilk önce ayrı ayrı bir seri devre olarak analiz edilir ve ardından tüm dalların etkileri birleştirilir.

Devre hesaplamalarında, akım ve voltajın büyüklüğü ve faz açısı dikkate alınır. Devreyi çözme sırasında, voltajların ve akımların büyüklükleri ve faz açıları göz önünde bulundurulur. Paralel AC devrelerini çözmek için genellikle üç ana yöntem kullanılır, bunlar şunlardır:

  • Fazör Yöntemi (veya Vektör Yöntemi)

  • Geçiş İndirgeme Yöntemi

  • Fazör Cebir Yöntemi (aynı zamanda Sembolik Yöntem veya J Yöntemi olarak da bilinir)

Hızlı sonuç veren yöntem genellikle seçilir. Bu makalede, Fazör Yöntemi detaylı olarak açıklanacaktır.

Fazör Yöntemi ile Paralel Devreleri Çözmek İçin Adımlar

Devreyi adım adım çözmek için aşağıdaki devre diyagramını göz önünde bulundurun.

Adım 1 – Devre Diyagramını Çizmek

İlk olarak, soruya göre devre diyagramını çiziniz. Yukarıdaki devre iki paralel dal içerir:

  • Dal 1: Seri bağlı Direnç (R) ve Endüktans (L)

  • Dal 2: Seri bağlı Direnç (R) ve Kondansatör (C)
    Giriş gerilimi V volts olarak gösterilir.

Adım 2 – Her Dal için Empedansı Hesaplamak

Her bir dalın empedansını ayrı ayrı belirleyin:

Adım 3 – Her dalda voltajla birlikte akımın büyüklüğünü ve faz açısını belirleyin.

Burada,

  • ϕ1 geciken bir açıdır, endüktif yükü gösterir.

  • ϕ2 önceden gelen bir açıdır, kapasitif yükün karakteristiğidir.

Adım 4 – Fazör Diyagramını Oluşturmak

Kaynak gerilimini referans fazör olarak alarak fazör diyagramını çiziniz ve dal akımlarını aşağıdaki gibi yerleştiriniz:

Adım 5 – Dal Akımlarının Fazör Toplamını Hesaplamak

Bileşen yöntemi kullanarak dal akımlarının fazör toplamını hesaplayınız:

Ve bu nedenle, I akımı olacaktır

Adım 6 – Toplam I akımı ile devre gerilimi V arasındaki faz açısı ϕ'yi bulun.

Burada açı ϕ, Iyy negatif olduğundan gecikecektir.

Devrenin güç faktörü Cosϕ veya

Bu, paralel devreleri çözmek için fazör yönteminin tamamıdır.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güneş Enerjisi Üretim Sistemlerinin Bileşimi ve Çalışma Prensibi
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
Encyclopedia
10/09/2025
Nasıl Bir PV Tesisi Bakımı Yapılır? Devlet Şebekesi 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (2)
Nasıl Bir PV Tesisi Bakımı Yapılır? Devlet Şebekesi 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (2)
1. Yanık bir güneş gününde, hasarlı zayıf bileşenler hemen değiştirilmeli mi?Hemen değiştirilmesi önerilmez. Değiştirme gerekiyorsa, erken sabah veya akşam geç saatlerde yapılması uygun olur. Elektrik santralinin operasyon ve bakım (O&M) personelini derhal bilgilendirmelisiniz ve profesyonel ekipmanla yerine getirme işlemi için uzman personelin gelmesi gerekir.2. Güneş enerjisi (PV) modüllerinin ağır nesneler tarafından vurulmasını önlemek için PV dizilerin etrafına tel örgü koruma ekranları
Encyclopedia
09/06/2025
Nasıl Bir FV Tesisi Bakımı Yapılır? State Grid 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (1)
Nasıl Bir FV Tesisi Bakımı Yapılır? State Grid 8 Yaygın O&M Sorusuna Cevap Veriyor (1)
1. Dağıtılmış fotovoltaik (PV) güç üretim sistemlerindeki yaygın hatalar nelerdir? Sistemin çeşitli bileşenlerinde hangi tipik sorunlar ortaya çıkabilir?Yaygın hatalar, gerilimin başlangıç ayarı değere ulaşmaması nedeniyle inverterin çalışmadan veya başlatılmadan kalması ve PV modüllerinde veya inverterdeki sorunlar nedeniyle düşük güç üretimi içerebilir. Sistem bileşenlerinde ortaya çıkabilecek tipik sorunlar, bağlantı kutularının yanması ve PV modüllerinin yerel olarak yanmasıdır.2. Dağıtılmış
Leon
09/06/2025
Kısa Devre vs. Aşırı Yük: Farklılıkları Anlamak ve Güç Sisteminizi Korumak
Kısa Devre vs. Aşırı Yük: Farklılıkları Anlamak ve Güç Sisteminizi Korumak
Kısa devre ve aşırı yük arasındaki temel farklardan biri, kısa devrenin iletkenler arasında (hat-hat) veya iletken ile toprağın (hat-toprak) arasında bir arızadan kaynaklanması, aşırı yükün ise ekipmanın güç kaynağından tasarımdan daha fazla akım çekmesi durumudur.İkisi arasındaki diğer önemli farklılıklar aşağıdaki karşılaştırma tablosunda açıklanmıştır."Aşırı yük" terimi genellikle bir devre veya bağlı cihazdaki bir koşulu ifade eder. Bir devre, bağlı yükün tasarlanan kapasitesini aştiğında aş
Edwiin
08/28/2025
Talep
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