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


Phương pháp Vectơ để Giải Quyết Mạch Song Song

Edwiin
Trường dữ liệu: Công tắc điện
China

Khi xử lý các mạch song song, nhiều nhánh được kết nối song song. Mỗi nhánh chứa các thành phần như điện trở, cuộn cảm và tụ điện, tạo thành một mạch chuỗi trong nhánh đó. Mỗi nhánh được phân tích riêng lẻ như một mạch chuỗi, sau đó hiệu ứng của tất cả các nhánh được kết hợp.

Trong các phép tính mạch, cả độ lớn và góc pha của dòng điện và điện áp đều được xem xét. Khi giải quyết mạch, độ lớn và góc pha của điện áp và dòng điện được cân nhắc. Có chủ yếu ba phương pháp để giải quyết các mạch AC song song, như sau:

  • Phương pháp Vectơ (hoặc Phương pháp Phasor)

  • Phương pháp Dẫn điện

  • Phương pháp Đại số Phasor (còn được gọi là Phương pháp Ký hiệu hoặc J Method)

Phương pháp cung cấp kết quả nhanh chóng thường được chọn. Trong bài viết này, Phương pháp Phasor sẽ được giải thích chi tiết.

Các Bước Giải Quyết Mạch Song Song Sử dụng Phương pháp Phasor

Xem xét sơ đồ mạch sau đây để giải quyết mạch từng bước.

Bước 1 – Vẽ Sơ đồ Mạch

Đầu tiên, vẽ sơ đồ mạch theo vấn đề. Lấy mạch trên làm ví dụ, có hai nhánh song song:

  • Nhánh 1: Điện trở (R) và cuộn cảm (L) mắc nối tiếp

  • Nhánh 2: Điện trở (R) và tụ điện (C) mắc nối tiếp
    Điện áp nguồn được ký hiệu là V volts.

Bước 2 – Tính Động kháng cho Mỗi Nhánh

Xác định động kháng của mỗi nhánh riêng biệt:

Bước 3 – Xác định độ lớn của dòng điện và góc pha với điện áp trong mỗi nhánh.

Ở đây,

  • ϕ1 là góc trễ, chỉ tải cảm.

  • ϕ2 là góc dẫn, đặc trưng của tải dung.

Bước 4 – Xây dựng Sơ đồ Phasor

Lấy điện áp nguồn làm phasor tham chiếu và vẽ sơ đồ phasor, vẽ các dòng điện nhánh như dưới đây:

Bước 5 – Tính Tổng Phasor của Dòng Điện Nhánh

Tính tổng phasor của các dòng điện nhánh sử dụng phương pháp thành phần:

Và do đó, dòng điện I sẽ là

Bước 6 – Tìm góc pha ϕ giữa dòng điện tổng I và điện áp mạch V.

Ở đây, góc ϕ sẽ là trễ vì Iyy là âm

Hệ số công suất của mạch sẽ là Cosϕ hoặc

Đó là tất cả về phương pháp phasor để giải quyết các mạch song song.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Tại sao lõi biến áp chỉ được nối đất tại một điểm duy nhất? Việc nối đất nhiều điểm không phải đáng tin cậy hơn sao?
Tại sao lõi biến áp cần phải được nối đất?Trong quá trình hoạt động, lõi biến áp cùng với các cấu trúc kim loại, bộ phận và thành phần cố định lõi và cuộn dây đều nằm trong một điện trường mạnh. Dưới ảnh hưởng của điện trường này, chúng có tiềm năng tương đối cao so với mặt đất. Nếu lõi không được nối đất, sẽ có sự chênh lệch tiềm năng giữa lõi và các cấu trúc kẹp và thùng chứa được nối đất, điều này có thể dẫn đến phóng điện gián đoạn.Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, một từ trường mạnh bao
01/29/2026
Hiểu về Đất Trung Tính của Máy Biến áp
I. Điểm trung tính là gì?Trong các biến áp và máy phát điện, điểm trung tính là một điểm cụ thể trong cuộn dây mà điện áp tuyệt đối giữa điểm này và mỗi đầu ra bên ngoài là bằng nhau. Trong sơ đồ dưới đây, điểmOđại diện cho điểm trung tính.II. Tại sao điểm trung tính cần được nối đất?Phương pháp kết nối điện giữa điểm trung tính và đất trong hệ thống điện ba pha AC được gọi làphương pháp nối đất trung tính. Phương pháp nối đất này直接影响了电力系统的安全、可靠性和经济性。请允许我继续完成翻译:```htmlI. Điểm trung tính là gì?Tr
01/29/2026
Sự mất cân bằng điện áp: Sự cố đất, đường dây hở, hay cộng hưởng?
Tiếp đất một pha, đứt dây (mở pha) và cộng hưởng đều có thể gây ra mất cân bằng điện áp ba pha. Việc phân biệt chính xác giữa chúng là cần thiết để khắc phục sự cố nhanh chóng.Tiếp đất một phaMặc dù tiếp đất một pha gây ra mất cân bằng điện áp ba pha, nhưng mức điện áp dòng đối dòng vẫn không thay đổi. Nó có thể được phân thành hai loại: tiếp đất kim loại và tiếp đất phi kim loại. Trong trường hợp tiếp đất kim loại, điện áp pha bị lỗi giảm xuống zero, trong khi điện áp của hai pha còn lại tăng l
11/08/2025
Thành phần và Nguyên lý hoạt động của Hệ thống Phát điện Quang điện
Thành phần và Nguyên lý hoạt động của Hệ thống Phát điện Quang điện (PV)Hệ thống phát điện quang điện (PV) chủ yếu bao gồm các mô-đun PV, bộ điều khiển, bộ chuyển đổi, ắc quy, và các phụ kiện khác (ắc quy không cần thiết cho hệ thống nối lưới). Dựa trên việc có dựa vào lưới điện công cộng hay không, hệ thống PV được chia thành hai loại: độc lập và nối lưới. Hệ thống độc lập hoạt động riêng biệt mà không cần đến lưới điện công cộng. Chúng được trang bị ắc quy lưu trữ năng lượng để đảm bảo cung cấ
10/09/2025
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn