理想並聯(ideal paralleling)是1998年發布的電氣工程名詞,出自《電氣工程名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名:理想並聯
- 外文名:ideal paralleling
- 所屬學科:電氣工程
- 公布時間:1998年
理想並聯(ideal paralleling)是1998年發布的電氣工程名詞,出自《電氣工程名詞》第一版。
理想並聯(ideal paralleling)是1998年發布的電氣工程名詞,出自《電氣工程名詞》第一版。公布時間1998年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。1出處《電氣工程名詞》第一版。...
電感並聯 n 個無互感理想電感器並聯在一起,類似前面所述方法,可以計算出其等效電感 L為:其中,L 是第 i 個電感器的電感。由於電感器產生的磁場會與其鄰近電感器的纏繞線圈發生耦合,很難避免緊鄰的電感器彼此互相影響。物理量互感M 能夠給出對於這影響的衡量。上述方程描述 n 個電感器無互感並聯的理想案例。...
並聯電路電壓,是並聯電路中各並聯支路兩端的電壓等於電路的總電壓。產品簡介 (如圖1所示)U=U₁=U₂ 即V=V₁=V₂ 其實這只是理想情況,我們假設電源的內阻是零的情況下支路電壓才會等於電源電壓的,而實際上電源都會有內阻,所以它也要與外電路分壓,但這內阻很小所以分壓比較小,通常可以忽略,所以在...
或稱為並列、整步。發電採用並聯運行有如下好處:1、考慮到發電機在額定負載下運行具有最高的效率。採用兩台及以上的發電機可以根據負荷大小改變運行方式,使發電機經常處於最佳運行狀態。2、保持電網供電的連續性、可靠性。理想並車條件:電壓的有效值相等、電壓的相位一致、電壓的頻率一致、電壓的相序相同。
同側並聯 同側並聯指的是兩個互感的線圈並聯時,同名端並在一起的情況。同側並聯時,兩支路的參考方向都是由同名端指向另一端,自感電壓與互感電壓的參考方向也是有同名端指向另一端。理論分析中,為理想的電感元件時,同側並聯後是沒有電阻的電感.表達式為:L″=(L1*L2-M*2)/(L1+L2-2M)
實際電流源,可以用一個理想電流源和一個電阻並聯來模擬,此模型稱為實際電流源模型。簡介 理想電源是從實際電源原件中抽象出來的。當電源本身的功率損耗可以忽略不計,而只其產生電能的作用,可以用一個理想有源元件表示。分電壓源,電流源兩種。電源 廣義地講,能把非電能轉換成電能而向用電器供電的裝置均稱為...
實際上,如果一個電流源在電壓變化時,電流的波動不明顯,我們通常就假定它是一個理想電流源。3.由於電流源的電流是固定的,所以電流源不能斷路,電流源與電阻串聯時其對外電路的效果與單個電流源的效果相同。此外,電流源與電壓源是可以等效轉換的,一個電流源與電阻並聯可以等效成一個電壓源與電阻串聯。
3.4 三相變壓器的並聯運行57 3.4.1 理想並聯運行的條件57 3.4.2 如何滿足並聯運行的條件58 3.4.3 並聯運行時負載分配的實用計算59 小結61 習題62 第2篇 直流電機 第4章 直流電機概覽66 4.1 直流電機的用途和基本工作原理66 4.1.1 直流電機的用途66 4.1.2 直流電機的基本工作原理66 4.2 直流電機的結構67 4.2...
第5章 變壓器的並聯運行 5.1 變壓器的理想並聯條件 5.2 變壓器一、二次側額定電壓不等時的並聯運行 5.3 變壓器的連線組別對並聯運行的影響 5.4 短路阻抗標么值不等時變壓器的並聯運行 結語 習題 第6章 變壓器的瞬變過程 6.1 變壓器空載合閘時的瞬變過程 6.2 變壓器二次側突然短路時的瞬變過程 6....
5.1 變壓器的理想並聯條件 5.2 變壓器一、二次側額定電壓不等時的並聯運行 5.3 變壓器的連線組別對並聯運行的影響 5.4 短路阻抗標么值不等時變壓器的並聯運行 結語 習題 第6章 變壓器的瞬變過程 6.1 變壓器空載合閘時的瞬變過程 6.2 變壓器二次側突然短路時的瞬變過程 6.3 變壓器的過電壓現象 結...
諾頓等效電路是用來描述線性電源與阻抗在某個頻率下的等效電路,此等效電路是由一個理想電流源與一個理想阻抗並聯所組成的。諾頓定理是戴維寧定理的一個延伸,於1926年由兩人分別提出,他們分別是西門子公司研究員漢斯·梅耶爾(1895年-1980年)及貝爾實驗室工程師愛德華·勞笠·諾頓(1898-1983)。實際上梅耶爾是兩人...
諾頓定理指:對外部電路而言,任何一個線性有源二端網路可以用一個理想電流源與一個電阻並聯的電路模型來等效。這個電路模型稱為電流源模型,簡稱電流源。電流源中理想電流源的電流等於此有源二端網路的短路電流Ⅰsc,與理想電流源並聯的電阻R0的求法與等效電壓源的電阻求法相同。下圖表示了這種等效的關係,即圖(a...
1.7.2 電阻並聯 1.7.3 電阻的混聯 1.7.4 電阻星形連線與三角形連線的等效變換 1.7.5 用電阻等效化簡計算電路 1.8 電源連線及其等效變換 1.8.1 理想電源的串聯和並聯 1.8.2 理想電源與任意元件的串聯和並聯 1.8.3 實際電源的等效變換 1.9 學習指導 習題 2 線性電阻網路分析 2.1 ...
開爾文模型(Kelvin)又稱沃伊特模型,是由開爾文元件一個理想彈簧和一個理想黏壺並聯而成的,可以用來模擬交聯高聚物的蠕變過程。當拉力作用在模型上,由於黏壺的存在,彈簧不能立刻被拉開,又能隨著勃壺一起慢慢被拉。因此,形變是逐漸發展的。如果外力除去,出於彈簧的回覆力,整個模塑的形變也慢慢恢復,這與高聚物...
2.2.2 電阻的並聯及套用 (45)2.2.3 電阻的混聯 (47)2.2.4 Y形與△形電路的等效互換 (48)2.3 兩種電源模型的等效 (50)2.3.1 理想電源的串聯與並聯 (50)2.3.2 實際電源的串聯與並聯 (51)2.4 支路電流法 (52)2.5 迴路電流法 (54)2.5.1 網孔電流法 (54)2.5.2 迴路...
2.2電阻的串聯和並聯 2.2.1電阻的串聯 2.2.2電阻的並聯 2.3電阻的形連線和△形連線的等效變換 2.4理想電源的串聯和並聯 2.4.1理想電壓源的串聯 2.4.2理想電流源的並聯 2.5實際電源的模型及其等效變換 2.5.1實際電壓源的等效模型 2.5.2實際電流源的等效模型 2.5.3實際電源的等效變換 習題 第3...
L3左端接a點的導線移至接c點,而右端接b點的導線移至接d點,這三盞為是並聯的。註:移點或移線時,只能沿著導線移動,不能“越位”移動(即不能跨越電路元件移動)。電路中,如果電容器兩端的電壓不變,則視為開路。元件的等效處理,理想電壓表--開路、理想電流表--短路;電流流向分析法:從電源一極出...
電壓源就是給定的電壓,隨著你的負載電阻增大,電流減小,理想狀態下電壓不變,但實際上電壓會在傳送路徑上消耗,你的負載增大,路徑上消耗減少。電壓源的內阻相對負載阻抗很小,負載阻抗波動不會改變電壓高低。在電壓源迴路中串聯電阻才有意義,並聯在電壓源的電阻因為它不能改變負載的電流,也不能改變負載上的電壓,...
1.4 理想電源 1.4.1 理想電壓源 1.4.2 理想電流源 思考與練習 1.5 基爾霍夫定律 1.5.1 基爾霍夫電流定律(KCL)1.5.2 基爾霍夫電壓定律(KVL)思考與練習 1.6 電路等效 1.6.1 電路等效的一般概念 1.6.2 電阻的串聯與並聯等效 1.6.3 理想電源的串聯與並聯等效 思考與練習 1.7 實際電源的...
2.1.3 電阻的並聯及分流公式 30 2.1.4 電阻混聯電路的計算 33 *2.2 電阻星形電路與三角形電路的等效變換 35 2.3 電壓源與電流源的等效變換 37 2.3.1 理想電源的串並聯 37 2.3.2 實際電壓源與實際電流源模型間的等效變換 39 2.3.3 含源電路的混聯 40 2.4 支路電流法 41 2.5 網孔電流法...
2.2.2電阻的並聯26 2.2.3電阻的混聯28 2.2.4Y形連線和△形連線之間的等效變換29 2.3電壓源和電流源的等效變換31 2.3.1理想電壓源的串聯與並聯31 2.3.2理想電流源的並聯與串聯32 2.3.3實際電源的等效變換33 2.4受控電源及其等效變換36 2.5輸入電阻38 2.6電橋平衡及其等電位法39 2.6.1電橋...
電流源的內阻相對負載阻抗很大,負載阻抗波動不會改變電流大小。在電流源迴路中串聯電阻無意義,因為它不會改變負載的電流,也不會改變負載上的電壓。在原理圖上這類電阻應簡化掉。負載阻抗只有並聯在電流源上才有意義,與內阻是分流關係。由於內阻等多方面的原因,理想電流源在真實世界是不存在的,但這樣一個模型對於...
開爾文元件 開爾文元件,組成開爾文模型的理想彈簧和理想黏壺稱為開爾文元件或沃伊特元件。Kelvin element;voigt element 由於元件並聯,作用在元件上的應力由兩個元件共同承擔,其中理想彈簧遵守虎克定律,應力和應變與時間無關;理想黏壺是在容器內盛有服從牛頓流體定律的液體,應力和應變與時間有關。
諾頓定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電流源與一個電阻的並聯網路。戴維寧定理:任何由電壓源與電阻構成的兩端網路, 總可以等效為一個理想電壓源與一個電阻的串聯網路。分析包含非線性器件的電路,則需要一些更複雜的定律。實際電路設計中,電路分析更多的通過計算機分析模擬來完成。它是...
1.4.3 電容器的串、並聯16 任務1.5 電壓源、電流源及受控源17 任務1.6 理想電源的串聯與並聯19 1.6.1 理想電壓源的串聯19 1.6.2 理想電壓源的並聯20 1.6.3 理想電流源的並聯20 1.6.4 理想電流源的串聯20 任務1.7 實際電源的兩種模型及其等效變換20...
2.2.2 電阻的並聯 27 2.2.3 電阻的混聯 28 2.2.4 電阻的星形和三角形連線 29 2.3 含源電阻電路的等效變換 30 2.3.1 理想電源的串聯和並聯 31 2.3.2 實際電源的串聯和並聯 32 2.3.3 實際電壓源和電流源間的等效變換 34 2.4 支路電流法 36 2.5 疊加定理 37 2.6 戴維南定理和諾頓定理 ...
(5)一般情況下,電壓源是不允許並聯的,尤其是當電壓uₛ(t)函式不同時更應注意,因為這時可能會引起電壓源之間的短路以致損壞電壓源。實際電壓源 嚴格地說,理想電壓源並不存在,這是因為實際電壓源的內部總存在一定的內電阻。一個實際電壓源的模型可以用一個理想電壓源和一個電阻串聯來表示,如一個實際的直流...
(1)已知電阻與理想電錶並聯替代電流表(如圖5所示);(2)用已知內阻的電壓表替代電流表(如圖6所示);(3)無電錶時的替代法(如圖7所示);(4)無電流表時的半偏法(測量電壓表內阻)(如圖8所示)。2. 無電壓表。根據伏安法測電阻的基本原理可知,無電壓表時只要找到能夠等效替代電壓表的其他器材即可,...
2.3.1 理想電壓源串聯的等效變換 2.3.2 理想電流源並聯的等效變換 2.3.3 理想電壓源與理想電流源串聯的等效變換 2.3.4 理想電壓源與理想電流源並聯的等效變換 2.3.5 實際電壓源與實際電流源的等效變換 2.4 等效電源定理 2.4.1 戴維寧定理 2.4.2 諾頓定理 小結 習題 第3章 一階線性電路的暫態...