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


Otwarty obwód: Co to jest? (I jak różni się od zwarcia)

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to jest obwód otwarty?

Obwód otwarty definiuje się jako obwód elektryczny, w którym prąd nie przepływa. Prąd może przepływać w obwodzie tylko wtedy, gdy istnieje ciągła ścieżka – znaną jako „obwód zamknięty”. Jeśli gdziekolwiek w obwodzie występuje przerwa, mamy do czynienia z obwodem otwartym, a prąd nie może przepływać.

W obwodzie otwartym dwa zakończenia są odłączone. Stąd ciągłość obwodu jest przerwana. Jednak, podczas gdy prąd nie może przepływać przez obwód, istnieje pewna rozniczka potencjałów między dwoma punktami obwodu.

Stąd w obwodzie otwartym prąd przepływający przez obwód wynosi zero, a napięcie jest obecne (niezerowe).

Moc jest równa V \times I, a prąd jest równy zero.

Stąd moc również wynosi zero, a żadna moc nie rozprasza się z obwodu otwartego.


Opór obwodu otwartego omówiono szczegółowo poniżej.

Opór obwodu otwartego

Zachowanie rezystora opisuje Prawo Ohma. Napięcie na rezystorze jest proporcjonalne do prądu. Stąd, równanie Prawa Ohma ma postać,

  \[ V = IR \]

  \[ R = \frac{V}{I} \]

W warunkach obwodu otwartego, prąd wynosi zero (I = 0).

  \[ R = \frac{V}{0} \]

\[ R = \infty \]

Stąd, dla dowolnej wartości napięcia, opór jest nieskończony w warunkach obwodu otwartego.

Obwód otwarty vs Obwód zamknięty

W podstawach inżynierii elektrycznej, obwód otwarty i obwód zamknięty to dwie specjalne konfiguracje o przeciwnych zachowaniach.

Obie koncepcje reprezentują połączenie dwóch zakończeń obwodu. Więc, jaka jest różnica między obwodem otwartym a obwodem zamkniętym?

W warunkach obwodu otwartego, prąd przepływający przez obwód wynosi zero. W przypadku obwodu zamkniętego, natomiast, bardzo duża ilość (nieskończona) prądu przepływa przez obwód.

Opór między dwoma zakończeniami obwodu otwartego jest nieskończony. A opór między dwoma zakończeniami obwodu zamkniętego wynosi idealnie zero. Jednak w praktyce jest to bardzo niski opór.

Napięcie między zakończeniami obwodu otwartego jest równe napięciu zasilania. A w obwodzie zamkniętym, napięcie między zakończeniami obwodu zamkniętego wynosi zero.

Gdy obwód działa w normalnych warunkach, a prąd przepływa przez komponenty, ten stan nazywany jest obwodem zamkniętym. Prąd przepływa tylko wtedy, gdy stworzona jest zamknięta ścieżka. W zamkniętej ścieżce prąd przepływa od ujemnej do dodatniej polaryzacji napięcia.

Przykład obwodu otwartego

W większości przypadków, obwód otwarty powstaje z powodu przerwy w przewodniku. Jeśli obwód nie jest zamknięty i występuje przerwa w dowolnym miejscu pętli, prąd nie może przepływać. Tworzy to warunki obwodu otwartego.

Gdy przełącznik jest otwarty, przerywa on ścieżkę. Oznacza to, że prąd nie może przepływać w tych warunkach. To jest warunek obwodu otwartego.

Ale gdy zamkniesz przełącznik, tworzy on zamkniętą ścieżkę. I pewna ilość prądu przepłynie przez obciążenie (żarówkę). To jest normalny stan lub obwód zamknięty.

Ze względu na różne warunki, jeśli dodatnia i ujemna końcówka baterii są połączone, prąd ma zamkniętą ścieżkę do przepływu. Ale nie ma obciążenia (oporu). Stąd powstaje obwód zamknięty i przepływa duża ilość prądu.

Źródło: Electrical4u.

Oświadczenie: Szacuj oryginał, dobre artykuły warto udostępniać, jesli istnieje naruszenie autorskich praw proszę o skontaktowanie się z celami usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Jakie jest obecne stan i metody wykrywania przewodzenia jednofazowego do ziemi
Aktualny stan wykrywania przewodzenia jednofazowegoNiska dokładność diagnozy przewodzenia jednofazowego w systemach nieefektywnie zziemionych jest spowodowana wieloma czynnikami: zmienną strukturą sieci dystrybucyjnych (takich jak konfiguracje pierścieniowe i otwarte), różnorodnymi trybami zziemienia systemów (w tym nieszczególnie zziemione, zarcie z bobiną zziemienia i niskoprezystancyjnie zziemione systemy), rosnącym rocznym stosunkiem kablowych lub hybrydowych linii powietrznych-kablowych, or
08/01/2025
Metoda podziału częstotliwościowego do pomiaru parametrów izolacji sieci od ziemii
Metoda podziału częstotliwości umożliwia pomiar parametrów między siecią a ziemią poprzez wprowadzenie sygnału prądowego o innej częstotliwości do otwartego boku trójkąta potencjażnika (PT).Ta metoda jest stosowalna w systemach nieziemnych; jednakże, przy pomiarze parametrów między siecią a ziemią w systemie, gdzie punkt neutralny jest ziemiony przez cewkę tłumiącą łuki, cewka ta musi być wcześniej odłączona. Zasada jej pomiaru przedstawiona jest na Rysunku 1.Jak pokazano na Rysunku 1, gdy sygna
07/25/2025
Metoda strojenia do pomiaru parametrów uziemienia w systemach z uziemieniem przez cewkę kompensacyjną
Metoda strojenia jest odpowiednia do pomiaru parametrów ziemnych systemów, w których punkt neutralny jest zazemiony przez cewkę tłumiącą łuki, ale nie stosuje się jej w systemach z nienazemionym punktem neutralnym. Jej zasada pomiaru polega na wprowadzaniu sygnału prądowego o ciągle zmieniającej się częstotliwości ze strony wtórnej transformatora napięciowego (PT), mierzeniu zwracanego sygnału napięcia i identyfikacji rezonansowej częstotliwości systemu.W trakcie procesu przesuwania częstotliwoś
07/25/2025
Wpływ oporu uziemienia na wzrost napięcia zerowej sekwencji w różnych systemach uziemienia
W systemie zazemienia przez cewkę tłumiącą łukową prędkość wzrostu napięcia zerowej sekwencji jest znacznie wpływowana przez wartość rezystancji przejściowej w punkcie zazemienia. Im większa jest rezystancja przejściowa w punkcie zazemienia, tym wolniejsza jest prędkość wzrostu napięcia zerowej sekwencji.W nieszczepionym systemie, rezystancja przejściowa w punkcie zazemienia ma właściwie żaden wpływ na prędkość wzrostu napięcia zerowej sekwencji.Analiza symulacyjna: System zazemienia przez cewkę
07/24/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej