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


რა არის სხვაობა ორი წყაროს მიერთების შეუღლებისა და პარალელური შეუღლების შორის დირექტული და ალტერნატიული შრიკებისთვის?

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ელექტროტექნიკაში ძალადამხსნელი წყაროების დასაკავშირებელი გზა ძალიან მნიშვნელოვანია სირთულის ქცევისთვის. ძალადამხსნელი წყაროები შეიძლება დაეკავშიროთ სერიით ან პარალელურად, და თითოეული მეთოდი განსხვავებული გამოყენებებისთვის შესაფერისია. ქვემოთ მოყვანილია სერიული და პარალელური კავშირების განსხვავება დირექტული (DC) და ალტერნატიული (AC) მიმდევრობის სირთულეებისთვის.


დირექტული ძალადამხსნელი წყაროები (DC)


სერიული კავშირი (სერიული კავშირი)


  • ვოლტაჟის ჯამი (ვოლტაჟის ჯამი): როდესაც ორი ან მეტი DC წყარო კავშირდება სერიით, ერთი წყაროს დადებითი ტერმინალი კავშირდება შემდეგი წყაროს უარყოფით ტერმინალთან. ასეთ გზით, სრული გამომავალი ვოლტაჟი არის თითოეული წყაროს ვოლტაჟების ჯამი. მაგალითად, თუ ორი 12-ვოლტიანი ბატარეა კავშირდება სერიით, სრული გამომავალი ვოლტაჟი იქნება 24 ვოლტი.



  • თანაბარი დენი (თანაბარი დენი): იდეალურად, სრული სირთულის დენი იგივეა, უარყოფითი რაოდენობის წყაროების კავშირით სერიით. თუმცა, მნიშვნელოვანია შეინახოთ, რომ ყველა სერიულად კავშირდება წყაროები უნდა ჰქონდეს თანაბარი დენის ერთეულები დამატებითი ტვირთის ან დაზიანების არ მოხდეს.

 


პარალელური კავშირი (პარალელური კავშირი)


  • თანაბარი ვოლტაჟი (თანაბარი ვოლტაჟი): როდესაც ორი ან მეტი DC წყარო კავშირდება პარალელურად, ყველა დადებითი ტერმინალი კავშირდება ერთმანეთთან და ყველა უარყოფითი ტერმინალი კავშირდება ერთმანეთთან. ასეთ გზით, სრული გამომავალი ვოლტაჟი არის ერთი წყაროს ვოლტაჟის ტოლი. მაგალითად, თუ ორი 12-ვოლტიანი ბატარეა კავშირდება პარალელურად, სრული გამომავალი ვოლტაჟი რჩება 12 ვოლტი.



  • დენის დამატება (დენის დამატება): პარალელურ კავშირში, სრული დენის ერთეულები არის თითოეული წყაროს დენის ერთეულების ჯამი. მაგალითად, თუ ორი იდენტური 12-ვოლტიანი, 5-ამპერ-საათიანი ბატარეა კავშირდება პარალელურად, სრული დენის ერთეულები იქნება 10 ამპერ-საათი. პარალელური კავშირები შეიძლება გამოიყენოთ სისტემის დენის გამართული გამომავალის ზრდის ან რეზერვის შესაქმნელად.

 


ალტერნატიული ძალადამხსნელი წყაროები (AC)


სერიული კავშირი (სერიული კავშირი)


  • ვოლტაჟის დამატება (ვოლტაჟის დამატება): დირექტული წყაროების მსგავსად, AC წყაროები დამატებენ თავიანთ ვოლტაჟებს სერიულ კავშირში. თუმცა, AC ვოლტაჟები იზოლირებულია პიკის ან RMS მნიშვნელობებზე, ასე რომ, ფაზის განსხვავებები უნდა ითვალისწინოს. თუ ორი AC წყარო ფაზის შესაბამისად კავშირდება, მათი ვოლტაჟები უბრალოდ დამატებული იქნება. თუ ისინი ფაზის შესაბამისად არ არიან (180 გრადუსით), ვოლტაჟები შეიძლება ერთმანეთს გაუქვეყნოს.



  • დენის ურთიერთდება (დენის ურთიერთდება): სერიულ სირთულში, დენი იგივეა თითოეულ კომპონენტში. თუმცა, მნიშვნელოვანია შეინახოთ, რომ AC წყაროების იმპედანსი (რომელიც შეიცავს რეზისტენტს, ინდუქტივებს და კაპაციტორებს) გავლენას ახდენს დენზე.

 


პარალელური კავშირი (პარალელური კავშირი)


  • თანაბარი ვოლტაჟი (თანაბარი ვოლტაჟი): როდესაც AC წყაროები კავშირდება პარალელურად, მათი გამომავალი ვოლტაჟები თანაბარია. პარალელური კავშირები ძირითადად გამოიყენება სინქრონული გენერატორების ან სხვა ძალადამხსნელი წყაროების შესაბამისად სრული ხელმისაწვდომი ძალის ან რეზერვის ზრდისთვის.



  • დენის დამატება (დენის დამატება): პარალელურ კავშირში, სრული დენი არის თითოეული წყაროს დენების ვექტორული ჯამი. ეს მოითხოვს ფაზის განსხვავებების შესახებ დაფიქრებას, რადგან ფაზის განსხვავებები გავლენას ახდენს სრულ დენზე. თუ AC წყაროები სინქრონიზებულია და ფაზის შესაბამისად, მათი დენები უბრალოდ შეიძლება დაიმატოს.

 


შეჯამება


DC წყაროებისთვის


  • სერიული კავშირი: ზრდის სრული ვოლტაჟი.



  • პარალელური კავშირი: ზრდის სრული დენის ერთეულები.

 


AC წყაროებისთვის


  • სერიული კავშირი: ზრდის სრული ვოლტაჟი (ფაზის ურთიერთდების შესაბამისად).


  • პარალელური კავშირი: ზრდის სრული ხელმისაწვდომი ძალა (სინქრონიზების და ფაზის განსხვავების შესაბამისად).

 


პრაქტიკულ გამოყენებებში, მიუხედავად იმისა, უდირექტული თუ ალტერნატიული წყაროებით ვართ დაკავშირებული, ძალიან მნიშვნელოვანია კავშირის მეთოდის გავლენის გაგება სირთულეზე და უზრუნველყოს, რომ სირთულის დიზაინი შესაბამისია უსაფრთხოების სტანდარტებს და შესაბამისია სასურველი მომხმარების მოთხოვნების.


მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას