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


Serier og parallelle DC-kretser forklart (eksempler inkludert)

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er en elektrisk krets?

En elektrisk krets er en kombinasjon av to eller flere elektriske komponenter som er forbundet ved ledende veier. De elektriske komponentene kan være aktive komponenter, eller inaktive komponenter, eller en kombinasjon av begge.

Hva er en DC-krets?

Det finnes to typer elektrisitet – direkte strøm (DC) og vekselstrøm (AC). Kretsen som omhandler direkte strøm eller DC, refereres til som DC-kretsen, og kretsen som omhandler vekselstrøm eller AC, refereres til som en AC-krets.

Komponentene i den elektriske DC-kretsen er hovedsakelig motstandsbaserte, mens komponentene i AC-kretsen kan være reaktive så vel som motstandsbaserte.

Enhver elektrisk krets kan inndelas i tre ulike grupper – serie, parallelle, og serie-parallell. Så for eksempel, i tilfelle DC, kan kretsene også deles inn i tre grupper, som serie DC-krets, parallell DC-krets, og serie- og parallellkrets.

Hva er en serie DC-krets?

Når alle motstandsbaserte komponentene i en DC-krets er koblet ende til ende for å danne en enkelt bane for strømflyt, kalles kretsen for en serie DC-krets. Måten å koble komponentene ende til ende på, kalles serieforbindelse.

Anta at vi har n antall motstander R1, R2, R3………… Rn og de er koblet i ende til ende, det vil si de er seriell koblet. Hvis denne seriekombinasjonen kobles over en spenningskilde, begynner strømmen å flyte gjennom den enkle banen.

Ettersom motstandene er koblet i ende til ende, går strømmen først inn i R1, deretter denne samme strømmen kommer inn i R2, deretter R3 og til slutt når den kommer til Rn fra hvilken strømmen går inn i den negative terminalen av spenningskilden.

På denne måten sirkulerer samme strøm gjennom hver motstand koblet i serie. Dermed kan det konkluderes at i en serie DC-krets, flyter samme strøm gjennom alle deler av elektriske kretsen.

Igjen ifølge Ohms lov, er spenningsnedgangen over en motstand produktet av dens elektriske motstand og strømflyt gjennom den.

Her er strømmen gjennom hver motstand den samme, derfor er spenningsnedgangen over hver motstandsproporsjonal med dets elektriske motstand.

Hvis motstandene ikke er like, vil spenningsnedgangen over dem heller ikke være lik. Således har hver motstand sin individuelle spenningsnedgang i en serie DC-krets.

Elektrisk DC-seriekrets med tre motstandere

Nedenfor er et bilde av en DC-seriekrets med tre motstandere. Strømflyten vises her ved en bevegende prikk. Merk at dette bare er en konseptuell representasjon.

elektrisk serie dc krets

Serie DC-krets Eksempel

Anta at tre motstandere R1, R2, og R3 er koblet i serie over en spenningskilde V (kvantifisert i volt) som vist i figuren. La strøm I (kvantifisert i amper) flyte gjennom seriekretsen. Nå ifølge Ohms lov,
Spenningsnedgangen over motstand R1, V1 = IR1
Spenningsnedgangen over motstand R2, V2 = IR2
Spenningsnedgangen over motstand R3, V3 = IR3
Spenningsnedgangen over hele seriekretsen DC,
V = Spenningsnedgang over motstand R1 + spenningsnedgang over motstand R2 + spenningsnedgang over motstand R3

seriekretser

Ifølge Ohms lov, er elektrisk motstand i en elektrisk krets gitt av V ⁄ I og det er R. Derfor,

Så effektiv motstand i seriekretsen DC er. Fra ovennevnte uttrykk kan det konkluderes at når flere motstandere er koblet i serie, er den ekvivalente motstanden i seriekombinasjonen den aritmetiske summen av deres individuelle motstander.
Fra ovennevnte diskusjon, kommer følgende punkter frem:

  1. Når flere elektriske komponenter er koblet i serie, flyter samme strøm gjennom alle komponentene i kretsen.

  2. Den anvendte spenningen over en seriekrets er lik summen av spenningsned

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er nåværende status og deteksjonsmetoder for enefasede jordfeil?
Hva er nåværende status og deteksjonsmetoder for enefasede jordfeil?
Nåværende status for deteksjon av enefase jordfeilDen lave nøyaktigheten i diagnostisering av enefase jordfeil i ikke-effektivt jordede systemer skyldes flere faktorer: den variabelle strukturen i distribusjonsnett (som ringformet og åpen kretskonfigurasjon), diverse systemjordemoduser (inkludert ujordede, bueløsningsspole jordede, og lavresistans jordede systemer), økende årlig andel kabelløsninger eller hybrid overhenge-kabel kabling, samt komplekse feiltyper (som lynnedslag, treflashover, trå
Leon
08/01/2025
Frekvensdivisjonsmetode for måling av isolasjonsparametere mellom nett og jord
Frekvensdivisjonsmetode for måling av isolasjonsparametere mellom nett og jord
Frekvensfordelingsmetoden gjør det mulig å måle nett til jord-parametre ved å innføre en strømsignal med forskjellig frekvens i den åpne delta-siden av spenningsoverføreren (PT).Denne metoden er anvendelig for ujordede systemer; imidlertid, når man måler nett til jord-parametre for et system der nøytralpunktet er jordet via en bukslukningsbobin, må bukslukningsbobinen først kobles fra operasjon. Dens målemetode er vist i figur 1.Som vist i figur 1, når en strøm med forskjellig frekvens innføres
Leon
07/25/2025
Justeringsmetode for måling av jordparametere i bueløpsdempende spole jordede systemer
Justeringsmetode for måling av jordparametere i bueløpsdempende spole jordede systemer
Justeringsmetoden er egnet for å måle jordparametre i systemer der den neutrale punkten er koblet til jord via en buelukningsdempingsspole, men den er ikke anvendelig for systemer med ujordet neutralepunkt. Målingsprinsippet innebærer at en strømsignal med kontinuerlig variabel frekvens settes inn fra sekundær siden av spenningsoverføreren (PT), det returnerte spenningsignalet måles, og systemets resonansfrekvens identifiseres.Under frekvenssvepingen svarer hvert innførte heterodynstrømsignal ti
Leon
07/25/2025
Innvirkning av jordingsmotstand på nullsekvensspenningstilvekst i ulike jordingsystemer
Innvirkning av jordingsmotstand på nullsekvensspenningstilvekst i ulike jordingsystemer
I et bueavspenningskredsløp til jordføring, påvirkes stigningstempoet for nulsekvensspenningen sterkt av overgangsresistansen ved jordpunktet. Jo større overgangsresistansen ved jordpunktet er, jo saktere er stigningstempoet for nulsekvensspenningen.I et ujordet system har overgangsresistansen ved jordpunktet nesten ingen innvirkning på stigningstempoet for nulsekvensspenningen.Simuleringanalyse: Bueavspenningskredsløp til jordføringI modellen for bueavspenningskredsløp til jordføring analyseres
Leon
07/24/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning