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


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

Electrical4u
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
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
Leon
08/01/2025
Metoda podziału częstotliwościowego do pomiaru parametrów izolacji sieci od ziemii
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
Leon
07/25/2025
Metoda strojenia do pomiaru parametrów uziemienia w systemach z uziemieniem przez cewkę kompensacyjną
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
Leon
07/25/2025
Wpływ oporu uziemienia na wzrost napięcia zerowej sekwencji w różnych systemach uziemienia
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
Leon
07/24/2025
Zapytanie
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