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


Источник напряжения и источник тока

Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Определение электрического источника

Источник — это устройство, которое преобразует механическую, химическую, тепловую или другие виды энергии в электрическую энергию. В качестве активного элемента сети он служит для генерации электрической энергии.

В электрических сетях основные типы источников — это источники напряжения и источники тока:

  • Источник напряжения характеризуется электродвижущей силой (ЭДС) как своей функцией принуждения.

  • Источник тока определяется функцией принуждения тока.

Источники тока и напряжения также подразделяются на идеальные и практические источники.

Источник напряжения

Источник напряжения — это двухполюсное устройство, которое поддерживает постоянное напряжение в любой момент времени, независимо от потребляемого из него тока. Это называется Идеальным источником напряжения, который имеет нулевое внутреннее сопротивление.

На практике идеальные источники напряжения не существуют. Источники с собственным внутренним сопротивлением называются Практическими источниками напряжения. Это внутреннее сопротивление вызывает падение напряжения, уменьшая напряжение на зажимах. Чем меньше внутреннее сопротивление (r) источника напряжения, тем ближе его поведение к идеальному источнику.

Символические представления идеальных и практических источников напряжения следующие:

Рисунок A, показанный ниже, демонстрирует схему и характеристики идеального источника напряжения:

Рисунок B, показанный ниже, дает схему и характеристики Практического источника напряжения:

Примеры источников напряжения

Общие примеры источников напряжения включают аккумуляторы и генераторы переменного тока.

Источник тока

Источники тока также подразделяются на идеальные и практические типы.

Идеальный источник тока

Идеальный источник тока — это двухполюсный элемент цепи, который подает постоянный ток на любое нагрузочное сопротивление, подключенное к его выводам. Заметно, что подаваемый ток остается независимым от напряжения на выводах источника, и он обладает бесконечным внутренним сопротивлением.

Практический источник тока

Практический источник тока моделируется как идеальный источник тока, соединенный параллельно с сопротивлением. Это параллельное сопротивление учитывает реальные ограничения, такие как утечка тока или внутренние потери. Символические представления следующие:

Рисунок C, показанный ниже, демонстрирует его характеристики.

Рисунок D, показанный ниже, демонстрирует характеристики Практического источника тока.

Примеры источников тока — это фотоэлементы, токи коллектора транзисторов.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Почему сердечник трансформатора должен заземляться только в одной точке Не является ли многоточечное заземление более надежным
Почему сердечник трансформатора должен быть заземлен?Во время работы сердечник трансформатора, а также металлические конструкции, части и компоненты, фиксирующие сердечник и обмотки, находятся в сильном электрическом поле. Под воздействием этого электрического поля они приобретают относительно высокий потенциал по отношению к земле. Если сердечник не заземлен, между сердечником и заземленными крепежными конструкциями и баком будет существовать разность потенциалов, что может привести к периодиче
01/29/2026
Понимание нейтрального заземления трансформатора
I. Что такое нейтральная точка?В трансформаторах и генераторах нейтральная точка — это конкретная точка в обмотке, где абсолютное напряжение между этой точкой и каждым внешним выводом одинаково. На приведенной ниже схеме точкаOпредставляет собой нейтральную точку.II. Почему нейтральная точка нуждается в заземлении?Электрический способ соединения нейтральной точки с землей в трехфазной системе переменного тока называетсяметодом заземления нейтрали. Этот метод заземления напрямую влияет на:безопас
01/29/2026
Несбалансированность напряжения: короткое замыкание на землю, обрыв линии или резонанс?
Однофазное замыкание на землю, обрыв линии (открытая фаза) и резонанс могут вызывать несимметрию трехфазного напряжения. Правильное различение между ними необходимо для быстрого устранения неисправностей.Однофазное замыкание на землюХотя однофазное замыкание на землю вызывает несимметрию трехфазного напряжения, величина межфазного напряжения остается неизменной. Оно может быть классифицировано на два типа: металлическое замыкание и неметаллическое замыкание. При металлическом замыкании напряжени
11/08/2025
Состав и принцип работы систем фотогенерации электричества
Состав и принцип работы фотоэлектрических (ФЭ) систем генерации электроэнергииФотоэлектрическая (ФЭ) система генерации электроэнергии в основном состоит из ФЭ модулей, контроллера, инвертора, аккумуляторов и других компонентов (аккумуляторы не требуются для систем, подключенных к сети). В зависимости от того, полагается ли она на общественную электросеть, ФЭ системы делятся на автономные и подключенные к сети. Автономные системы работают независимо, без использования сетевой энергии. Они оснащен
10/09/2025
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса