PembentukanPendidikan menengah dan sekolah

Rintangan selari: formula pengiraan

Dalam amalan, sering dihadapi masalah mencari rintangan konduktor dan perintang dengan pelbagai jenis sambungan. Artikel ini menerangkan bagaimana rintangan dikira dengan sambungan selari konduktor dan beberapa isu teknikal yang lain.

rintangan konduktor

Semua konduktor cenderung untuk menghalang aliran arus elektrik, ia dipanggil rintangan elektrik R, dan diukur dalam ohm. Ini adalah sebuah asas bahan-bahan konduktif.

Untuk mengekalkan pengiraan kerintangan elektrik berkenaan - ρ ohm · m / mm 2. Semua logam - konduktor baik, permohonan yang paling besar diterima tembaga dan aluminium, ia adalah lebih kurang cenderung untuk menggunakan besi. Terbaik konduktor - perak, ia digunakan dalam industri elektrik dan elektronik. aloi meluas dengan nilai rintangan yang tinggi.

Apabila mengira rintangan menggunakan dikenali dari sekolah formula kursus fizik:

R = ρ · l / S, S - luas keratan; l - panjang.

Jika kita mengambil dua konduktor, perlawanan mereka selari akan kurang disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah bahagian.

Ketumpatan semasa dan konduktor pemanasan

Untuk cara pengiraan praktikal konduktor konsep digunakan ketumpatan arus - δ A / mm 2, ia dikira dengan formula:

δ = I / S, I - semasa, S - bahagian.

lulus semasa melalui wayar memanaskan ia. The δ tinggi, lebih besar konduktor dipanaskan. Untuk wayar dan kabel direka piawaian ketumpatan yang dibenarkan, yang disenaraikan di SAE (kod elektrik). mempunyai peraturan sendiri ketumpatan arus bagi konduktor peranti pemanasan.

Jika δ kepadatan yang dibenarkan di atas boleh berlaku kemusnahan konduktor, misalnya, dalam kes terlalu panas ia dimusnahkan penebat kabel.

peraturan pengiraan dikawal selia untuk menghasilkan konduktor pada pemanasan.

Cara konduktor

Mana-mana konduktor adalah lebih mudah dalam Skim menggambarkan rintangan R elektrik, maka mereka mudah untuk membaca dan menganalisis. Terdapat hanya tiga menghubungkan kaedah rintangan. Kaedah pertama adalah yang paling mudah - Sambungan siri.

Foto menunjukkan bahawa jumlah rintangan adalah: R = R 1 + R 2 + R 3.

Kaedah kedua adalah lebih rumit - sambungan selari. Pengiraan rintangan dalam sambungan selari dilakukan secara berperingkat. Dikira jumlah kekonduksian G = 1 / R, maka jumlah rintangan R = 1 / G.

Dan boleh mengambil tindakan berbeza, pertama mengira jumlah rintangan pada sambungan selari perintang R1 dan R2, kemudian mengulangi operasi, dan untuk mencari R.

Kaedah ketiga adalah sebatian yang paling sukar - sebatian campuran, iaitu terdapat semua pilihan dipertimbangkan. Skim ini ditunjukkan dalam gambar.

Banyak ini ia perlu memudahkan litar, ini digantikan perintang R2 dan R3 satu R2,3. litar yang mudah diperolehi.

Sekarang kita boleh mengira rintangan sambungan selari, formula iaitu:

R2,3,4 = R2,3 · R4 / (R2,3 + R4).

Memandu menjadi lebih mudah, terdapat perintang mempunyai sambungan siri. Dalam pelbagai situasi kompleks, menggunakan kaedah penukaran yang sama.

jenis konduktor

Dalam peralatan elektronik, dalam pengeluaran papan litar bercetak, konduktor mewakili jalur nipis kerajang tembaga. Kerana panjang kecil rintangan mereka mempunyai sedikit mereka dalam banyak kes boleh diabaikan. Bagi konduktor ini dalam rintangan sambungan selari dikurangkan disebabkan oleh peningkatan keratan rentas.

Sebahagian besar konduktor penggulungan wayar. Ia dihasilkan dengan diameter yang berbeza - 0,02-5,6 milimeter. Untuk transformer berkuasa tinggi dan motor dihasilkan shank tembaga keratan rentas segi empat tepat. Kadang-kadang pembaikan dawai diameter besar digantikan dengan beberapa selari lebih kecil disambungkan.

Satu bahagian konduktor adalah wayar dan kabel, industri ini menyediakan pelbagai jenis jenama untuk pelbagai keperluan. Sering perlu untuk menggantikan satu kabel menjadi beberapa bahagian yang lebih kecil. Sebab-sebab ini yang sangat berbeza, sebagai contoh, kabel keratan rentas 240 mm 2 adalah sangat sukar untuk meletakkan di jalan raya dengan selekoh curam. Beliau digantikan dengan 2 × 120 mm 2, dan masalah itu diselesaikan.

Banyak wayar pemanasan

konduktor dipanaskan oleh mengalir semasa jika suhunya melebihi yang dibenarkan, kemusnahan penebat berlaku. banyak SAE menyediakan konduktor untuk pemanasan, data mentah untuk ia mungkin keadaan semasa dan alam sekitar di mana konduktor diletakkan. Dari data ini daripada jadual yang dipilih di SAE disyorkan konduktor seksyen (wayar atau kabel).

Dalam amalan, terdapat situasi apabila bertindak beban pada kabel meningkat. Terdapat dua cara keluar - menggantikan kabel di sisi lain, ia adalah mahal, atau selari dengan ia meletakkan satu sama lain untuk memunggah kabel utama. Dalam kes ini, rintangan konduktor sambungan selari dikurangkan, dengan itu jatuh exotherm.

Untuk memilih bahagian kanan kabel kedua, gunakan jadual EMP itu, penting untuk tidak dikelirukan dengan takrif semasa operasi. Dalam keadaan ini, penyejukan kabel akan menjadi lebih baik daripada yang itu. Ia adalah disyorkan untuk mengira rintangan sambungan selari dua kabel, untuk lebih menentukan haba mereka.

Pengiraan konduktor pada kehilangan voltan

Apabila lokasi pengguna R n di L jarak dari bekalan kuasa U 1 berlaku agak besar kejatuhan voltan pada wayar talian. K R N pengguna menerima voltan U 2 U yang ketara di bawah satu permulaan. Hampir beban yang bertindak peralatan elektrik yang berbeza yang berkaitan dengan garis selari.

Untuk menyelesaikan rintangan banyak masalah hasil dalam sambungan selari semua peralatan, jadi rintangan beban R n. Selanjutnya, perlu menentukan wayar garis rintangan.

L R = ρ · 2L / S,

Di sini, S - wayar seksyen line, mm 2.

Seterusnya dalam talian semasa ditentukan: I = U 1 / (R L + R m). Sekarang, setelah mengetahui bahawa menentukan kejatuhan voltan semasa pada wayar line: U = I · R L. Yang terletak di peratusannya U 1.

U% = (I · R L / U 1) · 100%

nilai disyorkan U% - tidak lebih daripada 15%. Pengiraan yang diberikan boleh digunakan untuk apa-apa jenis semasa.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ms.unansea.com. Theme powered by WordPress.