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


Hoe beïnvloed die verandering van die grootte van 'n draad in 'n elektriese sirkel die stroom?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Die verandering van die dikte van drae in 'n sirkel het 'n beduidende impak op die stroom, wat in verskeie aspekte weerspieël word:

1. Veranderde weerstand

Die dikte van 'n draad beïnvloed dit se weerstand direk. Volgens Ohm se Wet is weerstand direk eweredig aan die lengte van die geleier en omgekeerd eweredig aan sy kruissnedige oppervlakte. Dus het dunner drade hoër weerstand, terwyl dikkere drade laer weerstand het.

2. Kragverlies

As gevolg van die teenwoordigheid van weerstand, wanneer stroom deur 'n draad vloei, is daar kragverlies, en hierdie energie word gewoonlik in die vorm van hitte afgegee. Dunner drade, as gevolg van hul hoër weerstand, genereer meer hitte by dieselfde stroom, wat lei tot groter kragverlies.

3. Spanningsval

In 'n sirkel veroorsaak die weerstand van drade 'n spanningsval. Dunner drade, as gevolg van hul hoër weerstand, sal by dieselfde stroom 'n groter spanningsval produseer, wat lei tot 'n afname in spanning by die eindelaste. Dit kan lei tot verminderde effektiwiteit by sommige lase (soos motore) en kan selfs 'n toename in stroom veroorsaak, wat die kragverbruik verder verhoog.

4. Laastagvermoë

Die dikte van 'n draad bepaal ook sy laastagvermoë. 'n Dikkere draad kan groter strome dra en is geskik vir langafstand of hoë-energie toepassings. Echter, te dikkere drade kan ander probleme veroorsaak, soos verhoogde kostes en komplekse installasies.

5. Veiligheid

Dunner drade kan oorverhit onder hoë-stroom toestande, wat 'n veiligheidsrisiko inhou. Regtig groot drade, aan die ander kant, kan veiligheid verseker terwyl dit voldoende stroomdra-vermoë bied.

In opsomming, die verandering van die dikte van drade in 'n sirkel het 'n direkte impak op hul weerstand, kragverlies, spanningsval, laastagvermoë, en veiligheid. Dus, wanneer drade ontwerp en gekies word, is dit nodig om hierdie faktore algeheel te oorweeg om die doeltreffende en veilige werking van die sirkel te verseker.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei