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


Miten sähköpiirin johtojen paksuuden muutos vaikuttaa sähvöön?

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Säätöjen paksuuden muuttaminen kytkentässä voi vaikuttaa merkittävästi virtaan, mikä heijastuu useissa näkökohdissa:

1. Vastuksen muutos

Säädön paksuus vaikuttaa suoraan sen vastustukseen. Ohmin laissa määrätään, että vastus on suoraan verrannollinen johtimen pituuteen ja käänteisesti verrannollinen sen poikkileikkauksen alueeseen. Siksi ohuemmat säädöt ovat korkeampaa vastusta, kun taas paksut säädöt ovat vähemmän vastusta.

2. Tehon menetys

Vastuksen vuoksi, kun virta kulkee säädön läpi, tapahtuu tehon menetyksiä, ja tämä energia hajotetaan yleensä lämpön muodossa. Ohuemmat säädöt, jotka ovat korkeampaa vastusta, tuottavat enemmän lämpoa samalla virralla, mikä johtaa suurempiin tehonmenetyksiin.

3. Jännitteen pudotus

Kytkennässä säädöiden vastus aiheuttaa jännitteen pudotuksen. Ohuemmat säädöt, jotka ovat korkeampaa vastusta, tuottavat suuremman jännitteen pudotuksen samalla virralla, mikä johtaa lopullisen kuorman jännitteen vähenemiseen. Tämä voi johtaa tehonkorkeuden alenemiseen joissakin kuormissa (kuten moottoreissa) ja saattaa jopa lisätä virtaa, mikä edelleen kasvattaa tehonkulutusta.

4. Kuormituskyky

Säädön paksuus määrää myös sen kuormituskyvyn. Paksu säädö voi kuljettaa suurempia virtauksia ja on soveltuva pitkiin etäisyyksiin tai suuriin tehokkuuteen. Kuitenkin liian paksut säädöt voivat aiheuttaa muita ongelmia, kuten kustannusten nousua ja monimutkaista asennusta.

5. Turvallisuus

Ohuet säädöt voivat ylikuumeta suuren virran ollessa, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Oikeasti mitatut säädöt toisaalta voivat taata turvallisuuden tarjaten riittävän virtakuljetuskyvyn.

Yhteenvetona voidaan todeta, että säädöjen paksuuden muuttaminen kytkentässä vaikuttaa suoraan niiden vastukseen, tehon menetyksiin, jännitteen pudotukseen, kuormituskykyyn ja turvallisuuteen. Siksi kytkennän suunnittelussa ja säädöiden valinnassa on otettava nämä tekijät huomioon varmistaaksemme kytkennän tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
HECI GCB for Generaattorit – Nopea SF₆-sekvenssivalo
1. Määritelmä ja toiminta1.1 Generaattorin sähkökatkaisimen rooliGeneraattorin sähkökatkaisin (GCB) on ohjattava katkaisupiste, joka sijaitsee generaattorin ja kohotusmuuntajan välillä, toimien rajapinnana generaattorin ja sähköverkon välillä. Sen päärakenteiset toiminnot sisältävät generaattorisivun virheiden eristämisen ja operaatiokontrollin generaattorin synkronoinnin ja verkon yhdistämisen aikana. GCB:n toimintaperiaate ei poikkea merkittävästi tavanomaisen sähkökatkaisimen periaatteesta; k
01/06/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä