Как посчитать ветви в электрической цепи

Что такое электрическая схема, ветвь, узел, контур.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи. Она показывает, как осуществляется соединение элементов в рассматриваемой электрической цепи.

Простым языком электрическая схема это упрощенное изображение электрической цепи.

Для отображение электрических компонентов (конденсаторов, резисторов, микросхем и т. д.) в электрических схемах используются их условно графические обозначения.

Для отображения электрических соединений (дорожек, проводов, соединения между радиоэлементами) применяют простую линию соединяющие два условно графических обозначения. Причём все ненужные изгибы дорожек удаляют.

В состав электрической схемы входят: ветвь и условно графические обозначение электрических элементов так же могут входить контур и узел.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Ветвь – участок цепи состоящий из одного или нескольких элементов вдоль которого ток один и тот же.

Ветви присоединённые к одной паре узлов называются параллельными.


Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям называется контуром. На верхнем рисунке, контурами можно считать ABD; BCD; ABC.

Узел – место соединения трёх и Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепиболее ветвей.

Точки К и Е не являются узлами.

Источник

Электрические цепи для чайников: определения, элементы, обозначения

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Эта статья для тех, кто только начинает изучать теорию электрических цепей. Как всегда не будем лезть в дебри формул, но попытаемся объяснить основные понятия и суть вещей, важные для понимания. Итак, добро пожаловать в мир электрических цепей!

Хотите больше полезной информации и свежих новостей каждый день? Присоединяйтесь к нам в телеграм.

Электрические цепи

Электрическая цепь – это совокупность устройств, по которым течет электрический ток.

Рассмотрим самую простую электрическую цепь. Из чего она состоит? В ней есть генератор – источник тока, приемник (например, лампочка или электродвигатель), а также система передачи (провода). Чтобы цепь стала именно цепью, а не набором проводов и батареек, ее элементы должны быть соединены между собой проводниками. Ток может течь только по замкнутой цепи. Дадим еще одно определение:

Электрическая цепь – это соединенные между собой источник тока, линии передачи и приемник.

Конечно, источник, приемник и провода – самый простой вариант для элементарной электрической цепи. В реальности в разные цепи входит еще множество элементов и вспомогательного оборудования: резисторы, конденсаторы, рубильники, амперметры, вольтметры, выключатели, контактные соединения, трансформаторы и прочее.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Кстати, о том, что такое трансформатор, читайте в отдельном материале нашего блога.

По какому фундаментальному признаку можно разделить все цепи электрического тока? По тому же, что и ток! Есть цепи постоянного тока, а есть – переменного. В цепи постоянного тока он не меняет своего направления, полярность источника постоянна. Переменный же ток периодически изменяется во времени как по направлению, так и по величине.

Сейчас переменный ток используется повсеместно. О том, что для этого сделал Никола Тесла, читайте в нашей статье.

Элементы электрических цепей

Все элементы электрических цепей можно разделить на активные и пассивные. Активные элементы цепи – это те элементы, которые индуцируют ЭДС. К ним относятся источники тока, аккумуляторы, электродвигатели. Пассивные элементы – соединительные провода и электроприемники.

Приемники и источники тока, с точки зрения топологии цепей, являются двухполюсными элементами (двухполюсниками). Для их работы необходимо два полюса, через которые они передают или принимают электрическую энергию. Устройства, по которым ток идет от источника к приемнику, являются четырехполюсниками. Чтобы передать энергию от одного двухполюсника к другому им необходимо минимум 4 контакта, соответственно для приема и передачи.

Резисторы – элементы электрической цепи, которые обладают сопротивлением. Вообще, все элементы реальных цепей, вплоть до самого маленького соединительного провода, имеют сопротивление. Однако в большинстве случаев этим можно пренебречь и при расчете считать элементы электрической цепи идеальными.

Существуют условные обозначения для изображения элементов цепи на схемах.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Кстати, подробнее про силу тока, напряжение, сопротивление и закон Ома для элементов электрической цепи читайте в отдельной статье.

Вольт-амперная характеристика – фундаментальная характеристика элементов цепи. Это зависимость напряжения на зажимах элемента от тока, который проходит через него. Если вольт-амперная характеристика представляет собой прямую линию, то говорят, что элемент линейный. Цепь, состоящая из линейных элементов – линейная электрическая цепь. Нелинейная электрическая цепь – такая цепь, сопротивление участков которой зависит от значений и направления токов.

Какие есть способы соединения элементов электрической цепи? Какой бы сложной ни была схема, элементы в ней соединены либо последовательно, либо параллельно.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

При решении задач и анализе схем используют следующие понятия:

Чтобы понять, что есть что, взглянем на рисунок:

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Классификация электрических цепей

По назначению электрические цепи бывают:

Силовые цепи предназначены для передачи и распределения электрической энергии. Именно силовые цепи ведут ток к потребителю.

Также цепи разделяют по силе тока в них. Например, если ток в цепи превышает 5 ампер, то цепь силовая. Когда вы щелкаете чайник, включенный в розетку, Вы замыкаете силовую электрическую цепь.

Электрические цепи управления не являются силовыми и предназначены для приведения в действие или изменения параметров работы электрических устройств и оборудования. Пример цепи управления – аппаратура контроля, управления и сигнализации.

Электрические цепи измерения предназначены для фиксации изменений параметров работы электрического оборудования.

Расчет электрических цепей

Рассчитать цепь – значит найти все токи в ней. Существуют разные методы расчета электрических цепей: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов и другие. Рассмотрим применение метода контурных токов на примере конкретной цепи.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Сначала выделим контуры и обозначим ток в них. Направление тока можно выбирать произвольно. В нашем случае – по часовой стрелке. Затем для каждого контура составим уравнения по 2 закону Кирхгофа. Уравнения составляются так: Ток контура умножается на сопротивление контура, к полученному выражению добавляются произведения тока других контуров и общих сопротивлений этих контуров. Для нашей схемы:

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Полученная система решается с подставкой исходных данных задачи. Токи в ветвях исходной цепи находим как алгебраическую сумму контурных токов

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Какую бы цепь Вам ни понадобилось рассчитать, наши специалисты всегда помогут справится с заданиями. Мы найдем все токи по правилу Кирхгофа и решим любой пример на переходные процессы в электрических цепях. Получайте удовольствие от учебы вместе с нами!

Источник

ElectronicsBlog

Обучающие статьи по электронике

Электротехника Часть 5 Методы расчёта электрических цепей

Всем доброго времени суток. В прошлой статье я рассматривал типы соединений приемников энергии в электрических цепях, а так же законы Кирхгофа, которые определяют основные соотношения токов и напряжений в этих цепях. Но кроме знания основных законов электротехники необходимо уметь рассчитывать неизвестные параметры электрических цепей по заданным известным параметрам. Так, например, по известным напряжениям, ЭДС и сопротивлениям необходимо знать какую мощность будет потреблять тот или иной приемник энергии, а так же вся цепь в целом. Этим мы и займёмся в данной статье.

Для сборки радиоэлектронного устройства можно преобрески DIY KIT набор по ссылке.

Расчёт электрических цепей с помощью законов Кирхгофа

Существует несколько методов расчёта электрических цепей, которые различаются между собой параметрами, которые необходимо найти, а так же количеством необходимых расчётов.

Вначале я расскажу, как произвести расчёт цепи в общем виде, но в результате размеры вычислений будут неоправданно большими. Данный метод расчёта основан на законах Ома и Кирхгофа и используется при расчётах небольших цепей с малым количеством контуров. Для этого составляют систему уравнений из (q — 1) уравнений для узлов цепи и n уравнений для независимых контуров. Независимые контуры характеризуются тем, что при составлении уравнений для каждого нового контура входит хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в предыдущий контур. Таким образом, количество уравнений в системе уравнений по данному методу расчёта цепи будет определяться следующим выражением

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

В качестве примера рассчитаем электрическую цепь, приведённую на рисунке ниже

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи
Пример электрической цепи для расчёта по законам Ома и Кирхгофа.

В качестве примера возьмём следующие параметры схемы: E1 = 50 B, E2 = 30 B, R1 = R3 = 10 Ом, R2 = R5 = 20 Ом, R4 = 25 Ом.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Таким образом, получившаяся система уравнений будет иметь следующий вид

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Решив данную систему, получим следующие результаты: I1 ≈ 0,564 А, I2 ≈ 0,103 А, I2 ≈ 0,667 А.

В результате решения системы уравнений по данному методу может оказаться, что токи получились отрицательными. Это значит, что действительное направление токов противоположно по направлению выбранному.

Метод контурных токов

Рассмотренный выше метод расчета электрических цепей при анализе больших и разветвленных цепей приводит к неоправданно трудоемким расчетам, поэтому редко применяется. Более широко используется метод контурных токов, позволяющий значительно сократить количество уравнений. При этом вместо токов в ветвях электрической цепи определяются так называемые контурные токи при помощи второго закона Кирхгофа. Таким образом, количество требуемых уравнений будет равняться числу независимых контуров. В качестве примера рассчитаем цепь изображённую на рисунке ниже

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи
Расчет цепи методом контурных токов.

Если бы мы вели расчёт цепи по методу законов Ома и Кирхгофа, то необходимо было бы решить систему из пяти уравнений. Для расчёта по методу контурных токов необходимо всего три уравнения.

В начале расчёта выделяют независимые контуры, в нашем случае это: E1R1R2E2, E2R2R4E3R3 и E3R4R5. Затем контурам присваивают произвольно направленный контурный ток, который имеет одинаковое направление для всех участков выбранного контура, в нашем случае для первого контура контурный ток будет Ia, для второго – Ib, для третьего – Ic. Как видно из рисунка некоторые контурные токи соответствуют токам в ветвях

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Остальные же токи можно найти как разность двух контурных токов

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

В результате выбора контурных токов можно составить систему уравнений по второму закону Кирхгофа

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Рассчитаем схему, изображённую на рисунке выше со следующими параметрами E1 = E3 = 100 B, E2 = 50 B, R1 = R2 = 10 Ом, R3 = R4 = R5 = 20 Ом. Запишем систему уравнений

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Метод узловых напряжений

Кроме метода контурных токов, для уменьшения трудоемкости расчётов, применяют метод узловых напряжений, при этом возможно еще меньшее число уравнений, так как при этом методе их число достигает

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

где q – количество узлов в электрической цепи.

Принцип расчёта электрической цепи заключается в следующем:

В качестве примера возьмём предыдущую цепь и составим систему уравнений

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи
Схема для решения уравнений методом узловых потенциалов.

В качестве базисного возьмём узел А и заземлим его, для остальных узлов B и D составим уравнения по первому закону Кирхгофа

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Примем потенциалы узлов В = U1 и D = U2, тогда токи в ветвях выразятся через обобщённый закон Ома

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

В результате получившаяся система будет иметь следующий вид

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Рассчитаем схему, изображённую на рисунке выше со следующими параметрами E1 = E3 = 100 B, E2 = 50 B, R1 = R2 = 10 Ом, R3 = R4 = R5 = 20 Ом. Запишем систему уравнений

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Результат решения для токов I2 и I5 получился отрицательным, так как действительное направление токов противоположно направлению, изображённому на рисунке. Данные результаты совпадают с результатами, полученными для этой же схемы при расчёте по методу контурных токов.

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Источник

Расчет электрических цепей

Для вычисления рабочих параметров радиотехнических устройств и отдельных схем применяют специальные методики. После изучения соответствующих технологий результат можно узнать быстро, без сложных практических экспериментов. Корректный расчет электрических цепей пригодится на стадии проектирования и для выполнения ремонтных работ.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Категории элементов и устройств электрической цепи

Для условного изображения определенной цепи применяют специальную схему. Кроме отдельных физических компонентов, она содержит сведения о направлении (силе) токов, уровнях напряжения и другую информацию. Качественная модель показывает реальные процессы с высокой точностью.

Компоненты электрической цепи:

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

На рисунке обозначены:

При решении практических задач выясняют, как узнать силу тока в отдельных ветвях. Полученные значения используют для анализа электрических параметров. В частности, можно определять падение напряжения на резисторе, мощность потребления подключенной нагрузки. При расчете цепей переменного тока приходится учитывать переходные энергетические процессы, влияние частоты.

Метод расчета по законам Ома и Кирхгофа

До изучения технологий вычислений необходимо уточнить особенности типовых элементов при подключении к разным источникам питания. При постоянном токе сопротивлением индуктивности можно пренебречь. Конденсатор эквивалентен разрыву цепи. Также следует учитывать следующие различия разных видов соединений резисторов:

Закон Ома для участка цепи

Типовая аккумуляторная батарея легкового автомобиля вырабатывает напряжение U = 12 V. Бортовой или внешний амперметр покажет соответствующее значение при измерении. Соединение клемм проводом недопустимо, так как это провоцирует короткое замыкание. Если жила тонкая (

К сведению. Результат показанного расчета пригодится для поиска подходящего резистора. Следует делать запас в сторону увеличения. По стандарту серийных изделий подойдет элемент с паспортной номинальной мощностью 5 Вт.

На практике приходится решать более сложные задачи. Так, при значительной длине линии нужно учесть влияние соединительных ветвей цепи. Через стальной проводник ток будет протекать хуже, по сравнению с медным аналогом. Следовательно, надо в расчете учитывать удельное сопротивление материала. Короткий провод можно исключить из расчета. Однако в нагрузке может быть два элемента. В любом случае общий показатель эквивалентен определенному сопротивлению цепи. При последовательном соединении Rэкв = R1 + R2 +…+ Rn. Данный метод пригоден, если применяется постоянный ток.

Закон Ома для полной цепи

Для вычисления такой схемы следует добавить внутреннее сопротивление (Rвн) источника. Как найти ток, показывает следующая формула:

Вместо напряжения (U) при расчетах часто используют типовое обозначение электродвижущей силы (ЭДС) – E.

Первый закон Кирхгофа

По классической формулировке этого постулата алгебраическая сумма токов, которые входят и выходят из одного узла, равна нулю:

Это правило действительно для любой точки соединения ветвей электрической схемы. Следует подчеркнуть, что в данном случае не учитывают характеристики отдельных элементов (пассивные, реактивные). Можно не обращать внимания на полярность источников питания, включенных в отдельные контуры.

Чтобы исключить путаницу при работе с крупными схемами, предполагается следующее использование знаков отдельных токов:

Второй закон Кирхгофа

Этим правилом установлено суммарное равенство источников тока (ЭДС), которые включены в рассматриваемый контур. Для наглядности можно посмотреть, как происходит распределение контрольных параметров при последовательном подключении двух резисторов (R1 = 50 Ом, R2 = 10 Ом) к аккумуляторной батарее (Uакб = 12 V). Для проверки измеряют разницу потенциалов на выводах пассивных элементов:

Второе правило Кирхгофа действительно для любых комбинаций пассивных компонентов в отдельных ветвях. Его часто применяют для итоговой проверки. Чтобы уточнить корректность выполненных действий, складывают падения напряжений на отдельных элементах. Следует не забывать о том, что дополнительные источники ЭДС делают результат отличным от нуля.

Метод преобразования электрической цепи

Как определить силу тока в отдельных контурах сложных схем? Для решения практических задач не всегда нужно уточнение электрических параметров на каждом элементе. Чтобы упростить вычисления, используют специальные методики преобразования.

Расчет цепи с одним источником питания

Для последовательного соединения пользуются рассмотренным в примере суммированием электрических сопротивлений:

Rэкв = R1 + R2 + … + Rn.

Контурный ток – одинаковый в любой точке цепи. Проверять его можно в разрыве контрольного участка мультиметром. Однако на каждом отдельном элементе (при отличающихся номиналах) прибор покажет разное напряжение. По второму закону Кирхгофа можно уточнить результат вычислений:

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

В этом варианте в полном соответствии с первым постулатом Кирхгофа токи разделяются и соединяются во входных и выходных узлах. Показанное на схеме направление выбрано с учетом полярности подключенного аккумулятора. По рассмотренным выше принципам сохраняется базовое определение равенства напряжений на отдельных компонентах схемы.

Как найти ток в отдельных ветвях, демонстрирует следующий пример. Для расчета приняты следующие исходные значения:

По следующему алгоритму будут определяться характеристики цепи:

Rобщ = R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R1*R3.

Как и в предыдущем примере, рекомендуется проверить результат вычислений. При параллельном соединении компонентов должно соблюдаться равенство токов на входе и суммарного значения:

I = 1,2 + 0,6 + 0,8 = 2,6 А.

Если применяется синусоидальный сигнал источника, вычисления усложняются. При включении в однофазную розетку 220V трансформатора придется учитывать потери (утечку) в режиме холостого хода. В этом случае существенное значение имеют индуктивные характеристики обмоток и коэффициент связи (трансформации). Электрическое сопротивление (ХL) зависит от следующих параметров:

Вычисляют ХL по формуле:

Чтобы находить сопротивление емкостной нагрузки, подойдет выражение:

Следует не забывать о том, что в цепях с реактивными компонентами сдвигаются фазы тока и напряжения.

Расчет разветвленной электрической цепи с несколькими источниками питания

Пользуясь рассмотренными принципами, вычисляют характеристики сложных схем. Ниже показано, как найти ток в цепи при наличии двух источников:

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

Дополнительные методы расчета цепей

В зависимости от сложности устройства (электрической схемы), выбирают оптимальную технологию вычислений.

Метод узлового напряжения

Основные принципы этого способа базируются на законе Ома и постулатах Кирхгофа. На первом этапе определяют потенциалы в каждом узле. Далее вычисляют токи в отдельных ветвях с учетом соответствующих электрических сопротивлений (отдельных компонентов или эквивалентных значений). Проверку делают по рассмотренным правилам.

Метод эквивалентного генератора

Эта технология подходит для быстрого расчета тока в одной или нескольких контрольных ветвях.

Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть фото Как посчитать ветви в электрической цепи. Смотреть картинку Как посчитать ветви в электрической цепи. Картинка про Как посчитать ветви в электрической цепи. Фото Как посчитать ветви в электрической цепи

В данной методике общую цепь представляют в виде источника тока с определенным напряжением и внутренним сопротивлением. Далее выполняют вычисления по контрольной ветви с применением стандартного алгоритма.

Видео

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *