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大學電路迴路

發布時間:2024-04-09 08:14:03

電路求迴路數

復雜電路的有關性質:支路:流過同一電流的分支,並且分支上至少有一個元件。結點:三條或三條以上支路的連接點。迴路:由支路構成的閉合路徑。網孔:內部不含支路的迴路。迴路數>網孔數。獨立迴路數<迴路數。

電路:由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路。迴路:電學中,由支路所構成的閉合路徑。

構成不同:電路:由電氣設備和元器件(用電器),按一定方式聯接起來。如電阻、電容、電感、二極體、三極體、電源和開關等,構成的網路。


(1)大學電路迴路擴展閱讀:

迴路是物理電學的一個基本概念。它一般指由電源、電鍵、用電器等構成的電流通路。單迴路就是指一個負荷有一個供電電源的迴路;雙迴路就是指一個負荷有2個供電電源的迴路。

對供電可靠性要求高的企業,或地區重要變電站,均採用雙回線供電,這樣可保護其中一個電源因故停電,另一個電源可繼續供電.但對一般的對供電可靠性要求不高的中小用戶往往採用單電源供電.

家裝電路一般設置5—8個迴路,有兩種設置方法。一種是按照房間來設置,如客廳迴路、卧室迴路、廚房迴路等等;另一種是按照使用功能來設置,如照明迴路、插座迴路等等;也可以根據用電情況,將兩種方法混合使用。

無論採用哪種迴路設置方法,哪一條迴路控制哪些用電器具必須明確,另外大功率電器必須設置專用迴路,如空調、電熱水器等。根據我們的家裝經驗,廚房和衛生間環境特殊,用電量也比較大,將廚房和衛生間按房間分別設置迴路比較恰當。

❷ 請問電路迴路具體是什麼原理啊

電路迴路,即閉合迴路,每個迴路必須是閉合的才能有效。簡單的說一個迴路即一個接通的電路,一個電路中的電流必須從正極出發經過整個電路,當然電路中必須有電阻,否則就會形成短路,經過所有的電器回到負極這就形成了一個閉合迴路。而交流迴路則是從一相出發經過電路回到另一相(工業用電)或回到零線或地線(民用電)。

每個迴路必須是閉合的才能有效。一個迴路即一個接通的電路,一個電路中的電流必須從正極出發經過整個電路,當然電路中必須有電阻,否則就會形成短路,經過所有的電器回到負極這就形成了一個閉合迴路。

(2)大學電路迴路擴展閱讀:

電路迴路的設置方法:

1、按照房間來設置,如客廳迴路、卧室迴路、廚房迴路等等;

2、按照使用功能來設置,如照明迴路、插座迴路等等;

也可以根據用電情況,將兩種方法混合使用。無論採用哪種迴路設置方法,哪一條迴路控制哪些用電器具必須明確,另外大功率電器必須設置專用迴路,如空調、電熱水器等。

❸ 大學電路分析基礎題,求解

解:(1)根據最大功率傳輸定理,將R從電路中斷開後,剩餘電路的戴維南等效參數為Uoc、Req;則當R=Req時,R上可以獲得最大功率,最大功率為:Pmax=Uoc²/(4Req)。
R斷開後,設上端為節點a、下端為b,三個4Ω電阻的公共節點為m。
採用迴路電流法,設上面的迴路電流為I1、下面迴路為I2,皆為順時針方向。
迴路1:(4+4+4)×I1-4×I2=u1,12I1-4I2=u1;
迴路2:(4+4)×I2-4I1=100-20,8I2-4I1=80。
另外補充受控源方程:u1=4I2。
解方程組,得:I1=10(A),I2=15(A),u1=60(V)。
因此:Uoc=Uab=Uam+Umb=4×I1+u1+20=4×10+60+20=120(V)。
再將電壓源短路,並從ab端外加電壓U0(a+、b-),設從a端流入的電流為I0。
此時左邊的兩個4Ω電阻並聯,電壓都為u1,電流都為u1/4,從上向下;則與它們並聯後串聯的4Ω電阻電流為:u1/4+u1/4=u1/2,從右至左,電壓則為:4×u1/2=2u1,右正左負。所以:
U0=2u1+u1=3u1。
則4Ω串聯受控源支路的電流為:I0-u1/2,所以:U0=4×(I0-u1/2)+u1=4I0-u1。
整理:U0=4I0-U0/3,4U0=12I0,故:Req=U0/I0=12/4=3(Ω)。
當R=Req=3Ω時,R可以獲得最大功率,最大功率為:Pmax=120²/(4×3)=1200(W)。
(2)R=3Ω時,R的電流為:Uoc/(Req+R)=120/(3+3)=20(A)。
電路由3個迴路組成,針對上、左、右三個迴路,設出三個迴路電流分別為:I1、I2、I3,方向均為順時針。則有迴路電壓方程:
迴路1:(4+4+4)×I1-4I2-4I3=u1,12I1-4I2-4I3=u1;
迴路2:(4+4)×I2-4I1-4I3=100-20,-4I1+8I2-4I3=80,-I1+2I2-I3=20;
迴路3:(4+3+4)×I3-4I1-4I2=20,-4I1-4I2+11I3=20。
補充方程:4×(I2-I3)=u1。
解方程組:I1=20,I2=30,I3=20——I3就是R的電流,和原來計算的結果一致。u1=40。
100V電壓源:電流為I2=30A,方向向上,P1=100×30=3000(W)>0,且電壓電流非關聯正方向,釋放功率3000W;
20V電壓源:電流為I2-I3=30-20=10(A),方向向下,P2=10×20=200(W)>0,電壓與電流為關聯正方向,吸收功率200W,也就是對電路提供的功率為-200W。
(3)受控源:電流為I1=20A,電壓為u1=40V,P3=20×40=800(W)>0,且電壓與電流為非關聯正方向,向電路提供功率800W。
驗證功率平衡:
上面的4Ω電阻:電流為I1=20A,消耗功率:P4=I1²×4=20²×4=1600(W);
左邊的4Ω電阻:電流為I2-I1=30-20=10A,消耗功率:P5=10²×4=400(W);
右邊的4Ω電阻:電流為I1=I3=20-20=0A,消耗功率為零;
下面的4Ω電阻:電壓為u1=40V,消耗功率:P6=u1²/4=40²/4=400(W);
電阻R=3Ω:消耗功率由(1)知道:P7=1200W。
釋放:P1+P3=3000+800=3800W;消耗(吸收):P2+P4+P5+P6+P7=200+1600+400+400+1200=3800W,功率平衡。
(4)回到戴維南等效電路,電阻R消耗功率1200W;電路等效電流為20A,等效電源電壓Uoc=120V,等效電源釋放功率:120×20=2400W,所以電路的傳輸效率為:
η=1200/2400×100%=50%。

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