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


วงจรไฟฟ้าหรือเครือข่ายไฟฟ้า: คืออะไร

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

อะไรคือวงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า (หรือเรียกว่าวงจรไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า) คือการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้และไม่สามารถควบคุมได้ ในลักษณะที่กำหนดเพื่อสร้างทางเดินป้อนกลับ กระแสไฟฟ้าต้องสามารถไหลจากแหล่งกำเนิดผ่านสื่อที่นำไฟฟ้าและกลับไปยังขั้วอื่นของแหล่งกำเนิดได้

ส่วนหลักของวงจรไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือ:

  1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับวงจรและโดยมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่

  2. อุปกรณ์ควบคุมสำหรับควบคุมไฟฟ้าและโดยมากจะเป็นสวิตช์ วงจรป้องกัน และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น

  3. อุปกรณ์ป้องกันสำหรับป้องกันวงจรจากการทำงานผิดปกติและโดยมากจะเป็น ฟิวส์ไฟฟ้าMCBระบบสวิตช์เกียร์.

  4. ทางนำไฟฟ้าสำหรับนำ กระแสไฟฟ้า จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นในวงจรและโดยมากจะเป็นสายไฟหรือ ตัวนำไฟฟ้า.

  5. โหลด

ดังนั้น แรงดันไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้า คือสองคุณสมบัติพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคือเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านองค์ประกอบใดๆ ในวงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าแบบง่าย

ในภาพนี้แสดงวงจรไฟฟ้าแบบง่ายที่มี

ดังนั้น กระแสไฟฟ้า I จะไหลผ่านวงจรและแรงดันไฟฟ้า V ปรากฏขึ้นที่ตัวต้านทาน

คุณสมบัติพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติพื้นฐานของวงจรไฟฟ้ารวมถึง:

  • วงจรเป็นทางเดินป้อนกลับเสมอ

  • วงจรต้องมีแหล่งพลังงานอย่างน้อยหนึ่งแหล่งที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน

  • องค์ประกอบไฟฟ้ารวมถึงแหล่งพลังงานที่ควบคุมและไม่สามารถควบคุมได้ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำ, เป็นต้น

  • ในวงจรไฟฟ้า อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก

  • ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ยอมรับคือจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ

  • การไหลของกระแสไฟฟ้าจะทำให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงที่องค์ประกอบต่างๆ

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

ประเภทหลักของวงจรไฟฟ้าคือ:

  1. วงจรเปิด

  2. วงจรป้อนกลับ

  3. วงจรลัดวงจร

  4. วงจรอนุกรม

  5. วงจรขนาน

  6. วงจรอนุกรม-ขนาน

วงจรเปิด

หากมีการตัดการเชื่อมต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าและไม่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านวงจร วงจรนั้นจะถูกเรียกว่าวงจรเปิด

วงจรเปิด

วงจรป้อนกลับ

หากไม่มีการตัดการเชื่อมต่อในวงจรและกระแสไฟฟ้าสามารถไหลจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นของวงจร วงจรนั้นจะถูกเรียกว่าวงจรป้อนกลับ

วงจรไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันของการตรวจจับความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวความแม่นยำที่ต่ำในการวินิจฉัยความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวในระบบที่ไม่ได้ต่อกราวน์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย: โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลาย (เช่น แบบวงจรป้อนกลับและแบบวงจรเปิด), รูปแบบการต่อกราวน์ของระบบที่แตกต่างกัน (รวมถึงไม่ได้ต่อกราวน์, ต่อกราวน์ด้วยขดลวดลดแรงดันอาร์ค, และต่อกราวน์ด้วยความต้านทานต่ำ), อัตราส่วนประจำปีที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลหรือสายผสมระหว่างอากาศและเคเบิล, และประเภทความผิดปกติที่ซับซ้อน
Leon
08/01/2025
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่ช่วยให้สามารถวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินโดยการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันเข้าไปในด้านเปิดของ delta ของหม้อแปลงแรงดัน (PT)วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินอย่างไรก็ตามเมื่อทำการวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินของระบบที่จุดกลางต่อลงดินผ่านคอยล์ป้องกันอาร์ค ต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อคอยล์ป้องกันอาร์คออกจากการทำงานก่อน การวัดหลักการของมันแสดงในรูปที่ 1ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจากด้านเปิดของ delta ของ PT จะเกิดกระแสศูนย์ลำด
Leon
07/25/2025
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งนี้เหมาะสมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ภาคพื้นดินของระบบที่จุดกลางถูกต่อผ่านคอยล์ขจัดอาร์ก แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อลงดิน หลักการวัดคือการฉีดสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากด้านรองของ Potential Transformer (PT) วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา และระบุความถี่เรโซแนนซ์ของระบบในระหว่างกระบวนการสแกนความถี่ สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ฉีดเข้าไปแต่ละอันจะสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา โดยอาศัยค่านี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์ฉนวนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ความจุภ
Leon
07/25/2025
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ในระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ยิ่งใหญ่เท่าใด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์จะช้าลงเท่านั้นในระบบไม่มีการต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์มีผลกระทบเกือบไม่มีต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์การวิเคราะห์จำลอง: ระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์กในการจำลองแบบระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก การวิเคราะห์อิทธิพลต่ออัตราการ
Leon
07/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่