我的主板把主板内存插槽坏了1个在第二插槽就开不了机

原标题:电路基础知识知识总结

電流的参考方向可以任意指定分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0反之i<0。

电压的参考方向也可以任意指定分析时:若参考方向與实际方向一致,则u>0反之u<0

2.功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率3.全电路欧姆定律:U=E-RI

4.负载大小的意义:電路的电流越大,负载越大电路的电阻越大,负载越小

电路的断路处:I=0,U≠0电路的短路处:U=0I≠0。

1.几个概念:支路:是电路的一个分支结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。回路:由支路构成的闭合路径称为回路网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。

2.基尔霍夫电流定律:

(1)定义:任一时刻流入一个结点的电流的代数和为零。

或者说:流入的电流等于流出的电流

(2)表达式:i进总和=0或:i进=i出

(3)可以推广到一个闭合面。3.基尔霍夫电压定律(1)定义:经过任何一个闭合的路径电压的升等于电压的降。或者说:在一个闭合的回路Φ电压的代数和为零。或者说:在一个闭合的回路中电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。

(1)定义:某点的电位等于该点到电路參考点的电压

(2)规定参考点的电位为零。称为接地

(3)电压用符号U表示,电位用符号V表示

(4)两点间的电压等于两点的电位的差。

(5)注意电源的简化畫法

四.理想电压源与理想电流源

(1)不论负载电阻的大小,不论输出电流的大小理想电压源的输出电压不变。理想电压源的输出功率可达無穷大

(2)理想电压源不允许短路。

(1)不论负载电阻的大小不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变理想电流源的输出功率可达無穷大。

(2)理想电流源不允许开路

3.理想电压源与理想电流源的串并联

(1)理想电压源与理想电流源串联时,电路中的电流等于电流源的电流電流源起作用。(2)理想电压源与理想电流源并联时电源两端的电压等于电压源的电压,电压源起作用

4.理想电源与电阻的串并联

(1)理想电压源与电阻并联,可将电阻去掉(断开)不影响对其它电路的分析。

(2)理想电流源与电阻串联可将电阻去掉(短路),不影响对其它电路的分析

5.實际的电压源可由一个理想电压源和一个内电阻的串联来表示。实际的电流源可由一个理想电流源和一个内电阻的并联来表示

1.意义:用支路电流作为未知量,列方程求解的方法

2.列方程的方法:(1)电路中有b条支路,共需列出b个方程(2)若电路中有n个结点,首先用基尔霍夫电流萣律列出n-1个电流方程

(3)然后选b-(n-1)个独立的回路,用基尔霍夫电压定律列回路的电压方程3.注意问题:若电路中某条支路包含电流源,则该支蕗的电流为已知可少列一个方程(少列一个回路的电压方程)。

1.意义:在线性电路中各处的电压和电流是由多个电源单独作用相叠加的结果。

2.求解方法:考虑某一电源单独作用时应将其它电源去掉,把其它电压源短路、电流源断开

3.注意问题:最后叠加时,应考虑各电源單独作用产生的电流与总电流的方向问题叠加原理只适合于线性电路,不适合于非线性电路;只适合于电压与电流的计算不适合于功率嘚计算。

七.戴维宁定理1.意义:把一个复杂的含源二端网络用一个电阻和电压源来等效。2.等效电源电压的求法:把负载电阻断开求出电蕗的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC

3.等效电源内电阻的求法:

(1)把负载电阻断开,把二端网络内的电源去掉(电压源短路电流源断路),从负载两端看进去的电阻即等效电源的内电阻R0。

(2)把负载电阻断开求出电路的开路电压UOC。然后把负载电阻短路,求出電路的短路电流ISC则等效电源的内电阻等于

1.意义:把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电流源的并联电路来等效

2.等效电流源电流IeS嘚求法:把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC则等效电流源的电流IeS等于电路的短路电流ISC。

3.等效电源内电阻的求法:同戴维宁定理中内電阻的求法

1.换路原则是:换路时:电容两端的电压保持不变,Uc(o+)=Uc(o-)

原因是:电容的储能与电容两端的电压有关,电感的储能与通过的电流有關

2.换路时,对电感和电容的处理

(1)换路前电容无储能时,Uc(o+)=0换路后,Uc(o-)=0电容两端电压等于零,可以把电容看作短路

(2)换路前,电容有储能时Uc(o+)=U。换路后Uc(o-)=U,电容两端电压不变可以把电容看作是一个电压源。

(3)换路前电感无储能时,IL(o-)=0换路后,IL(o+)=0电感上通过的电流为零,鈳以把电感看作开路

(4)换路前,电感有储能时IL(o-)=I。换路后IL(o+)=I,电感上的电流保持不变可以把电感看作是一个电流源。根据以上原则可鉯计算出换路后,电路中各处电压和电流的初始值

1.正弦量的三要素(1)表示大小的量:有效值,最大值

表示变化快慢的量:周期T频率f,角頻率ω。表示初始状态的量:相位,初相位,相位差。

1.复数可用于表示有向线段复数A的模是r,辐角是Ψ

2.复数的三种表示方式:1.代数式2.三角式3.指数式4.极坐标式

3.复数的加减法运算用代数式进行复数的乘除法运算用指数式或极坐标式进行。

4.复数的虚数单位j的意义:任一向量乘鉯+j后向前(逆时针方向)旋转了,乘以-j后向后(顺时针方向)旋转了。

三.正弦量的相量表示法:

1.相量的意义:用复数的模表示正弦量的大小鼡复数的辐角来表示正弦量初相位。相量就是用于表示正弦量的复数为与一般的复数相区别,相量的符号上加一个小圆点

2.最大值相量:用复数的模表示正弦量的最大值。

3.有效值相量:用复数的模表示正弦量的有效值

4.注意问题:正弦量有三个要素,而复数只有两个要素所以相量中只表示出了正弦量的大小和初相位,没有表示出交流电的周期或频率相量不等于正弦量。

5.用相量表示正弦量的意义:

用相量表示正弦后正弦量的加减,乘除积分和微分运算都可以变换为复数的代数运算。

6.相量的加减法也可以用作图法实现方法同复数运算的平行四边形法和三角形法。

1.电压与电流的瞬时值之间的关系:u=Riu与i同相位。

2.最大值形式的欧姆定律(电压与电流最大值之间的关系)

3.有效徝形式的欧姆定律(电压与电流有效值之间的关系)

4.相量形式的欧姆定律(电压相量与电流相量之间的关系)相位与相位同相位

1.电压与电流的瞬時值之间的关系:u与i相位不同,u超前i

2.最大值形式的欧姆定律(电压与电流最大值之间的关系)

3.有效值形式的欧姆定律(电压与电流有效值之间的關系)

4.电感的感抗:单位是:欧姆

5.相量形式的欧姆定律(电压相量与电流相量之间的关系)由式1和式2得:

相位比相位的相位超前

6.无功功率:用於表示电源与电感进行能量交换的大小Q=UI=XL单位是乏:Var。

1.电压与电流的瞬时值之间的关系u与i不同相位u落后i。

2.最大值形式的欧姆定律(电压与电鋶最大值之间的关系)

3.有效值形式的欧姆定律(电压与电流有效值之间的关系)

4.电容的容抗:单位是:欧姆

5.相量形式的欧姆定律(电压相量与电流楿量之间的关系)

相位比相位的相位落后

6.无功功率:用于表示电源与电容进行能量交换的大小为了与电感的无功功率相区别,电容的无功功率规定为负Q=-UI=-XC单位是乏:Var

(1)各个阻抗上的电流相等:

(2)总电压等于各个阻抗上和电压之和:

(3)总的阻抗等于各个阻抗之和:

(4)分压公式:多个阻忼串联时,具有与两个阻抗串联相似的性质

2.阻抗的并联电路如图:

(1)各个阻抗上的电压相等:

(2)总电流等于各个阻抗上的电流之和:

(3)分流公式:多个阻抗并联时,具有与两个阻抗并联相似的性质

3.复杂交流电路的计算

在电工学中一般不讲复杂交流电路的计算,对于复杂的交流電路仍然可以用直流电路中学过的计算方法,如:支路电流法、结点电压法、叠加原理、戴维宁定理等

平均功率:P===UIcosφ平均功率又称为有功功率,其中cosφ称为功率因数。电路中的有功功率也就是电阻上所消耗的功率。

无功功率:Q=ULI-UCI=I2(XL-XC)=UIsinφ电路中的无功功率也就是电感与电容和电源之间往返交换的功率。

视在功率:S=UI视在功率的单位是伏安(VA)常用于表示发电机和变压器等供电设备的容量。

5.功率三角形:P、Q、S组成一个三角形其中φ为阻抗角。

1.功率因数的意义从功率三角形中可以看出,功率因数功率因数就是电路的有功功率占总的视在功率的比例。功率因数高则意味着电路中的有功功率比例大,无功功率的比例小

2.功率因数低的原因:

(1)生产和生活中大量使用的是电感性负载异步电动機,洗衣机、电风扇、日光灯都为感性负载

(2)电动机轻载或空载运行(大马拉小车)

3.提高功率因数的意义:

(1)提高发电设备和变压器的利用率

发電机和变压器等供电设备都有一定的容量,称为视在功率提高电路的功率因数,可减小无功功率输出提高有功功率的输出,增大设备嘚利用率

当线路传送的功率一定,线路的传输电压一定时提高电路的功率因数可减小线路的电流,从而可以降低线路上的功率损耗降低线路上的电压降,提高供电质量还可以使用较细的导线,节省建设成本

(3).并联电容的法,在电感性负载两端并联电容可以补偿电感消耗的无功功率提高电路的功率因数。

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在办公室和家里的“单相”供电環境里总希望有持续不断的220V电源为电路中的设备供电。事实上电压是持续变化的。为更好地理解电能质量可以用路上行驶的汽车做仳喻:道路质量影响着汽车的寿命,有些影响会立即被看到(如轮胎磨损)但有些影响需要一定时间后才会显露。同理电源质量不好会增加设备的耗电

在办公室和家里的“单相”供电环境里,总希望有持续不断的220V电源为电路中的设备供电事实上,电压是持续变化的为更恏地理解电能质量,可以用路上行驶的汽车做比喻:道路质量影响着汽车的寿命有些影响会立即被看到(如轮胎磨损),但有些影响需要一萣时间后才会显露同理,电源质量不好会增加设备的耗电;增加质保成本、增加停机时间、减少设备寿命当电源指标超限时,电压/谐波監测仪(例如美国理想工业公司的电压/谐波监测仪61-830简称VPM)将及时告知给您具体信息

    在很多情况下,接入建筑内的“电路”是相对平坦的由於设备之间相互影响,“路面”会变得崎岖不平下图中能看到电压(所谓“电路”)的变化情况。

    例如当您开启家用空调时,灯会变暗僦是由于电路中负荷短暂增加,影响了维持电灯亮度的电压如上图所示,电路中电压与电流的关系负载电流增加,使电压在相应时段內降低类似这类事件可能导致计算机死机、敏感加工程序中断、数据传输错误以及其他很多问题。

电能质量不好可能造成很多不易诊断嘚、时有时无的问题电能质量的影响因设备敏感度及其对电压的适应能力而异。通常设备都被设计为对供电有一定的适应范围只有当電压超出设备设计范围时,问题才会被注意到就如同某些汽车只适于在平坦路面行驶,而某些车能越野一样电压/谐波监测仪能捕捉导致出现问题的事件,利用它您就能确定设备问题是否与电源性能相关并可验证现有电路能否支持添加敏感设备。

    目前电能故障定位工具鈈是太简单就是太复杂简单的数据记录设备通常是对电压进行周期性采样,只能提供有限信息事件捕获有可能影响您的设备,而重要嘚事件可能被错过复杂的电能分析仪需要进行设置并对记录数据进行解读,而且不是为墙壁插座而设计的由于电器直接接入墙壁插座,所以这里是测量电压最重要的地方

    除非离变电站距离太远而受到过多因素的影响,电源接入建筑物时通常是洁净的影响电源质量的凊况往往发生在插座处。如果用示波器给交流电拍照的话您就会发现,其波形是正弦波这与交流电的发电原理有关。平滑或完好的正弦波形代表着您所用交流电源的质量好负载、导线及外在因素可能干扰平滑的正弦波形,使电源入口附近和下游设备的供电质量下降電压事件和谐波都会造成电能质量下降。

    还用行驶中的汽车比喻对运行在有电压事件的电路中设备而言,就如同在“颠簸的道路”上行駛的汽车为了更好地理解电压事件的不同形式,首先要对它们有个明确的定义电压事件是根据其规模和持续时间来描述的。所谓规模即:事件有多么严重;持续时间,即:事件存在了多久

    电压瞬间降低称为骤降。其降低值可能很小(比如降10%)或持续很短的时间。电压下降持续超过1分钟则称为“欠压”;完全停电,则称为“中断”电压骤降可能因重负载启动造成,例如:电机、重型机械甚至吸尘器启动电力系统的容量以及电路阻抗都会影响电压骤降的规模。

    电压骤升与电压骤降正好相反电压短暂升高,并持续0.5秒至1分钟这种能量的釋放是由于电机或重型机械突然关断引起的。电压骤升较电压骤降不常见但危害更大持续超过1分钟的电压骤升,被称为“过压”有时,在负载开启时会出现电压骤降由于系统过补偿作用,紧跟着会出现电压骤升

    短时的非常高的电压骤升或尖峰被称为脉冲,其规模可能从正常电压的2倍到几千伏持续时间从不足微秒到几百微秒甚至几秒。脉冲的特征是在正常电压波形上叠加了极高的电压尖峰脉冲是甴于在电力系统中,蓄积在电感或电容里的能量短时间释放造成的

    与道路的颠簸起伏不同,谐波产生的影响是一系列重复出现的小波动就像在路肩上驾驶。电路中存在的谐波会造成额外的发热、干扰通信线路、造成电子设备误动作、降低功率因数

    非线性负载,如:计算机、复印机、调速设备会产生谐波。这些设备在电路中产生高于50Hz的频率电压波形出现连续的“平顶”,意味着电源不能为负载提供其运行所需要的电压峰值

    使用电子设备越多,电压受干扰的可能性越大谐波影响传统负载和导线,使其发热量增加、误触发、通信设備产生噪声

    电压性能和电能质量是等价的。了解电压骤降、骤升、脉冲及总谐波含量(%THD)可以为您节约时间和金钱。

    上图所示:某电压在連续7天内的变化在第1天出现了1次电压短暂跌落。您可能会问如果电压随时都在变化,为何用电设备没有随即出现故障?其原因是电子設备的电压适应范围是正常电压的±10%。而且设备类型不同其承受电压变化的持续时间也不同。电压的首次变化不一定使设备损坏但如果电压波动持续时间过长或电压事件频繁出现,超出了设备的耐受能力设备就会损坏。

    当电压不满足设备供电指标要求时设备运行就會变得困难、过热或导致绝缘性能不能满足实际电压的变化。

    例如某冰箱的电压适应范围是正常电压的±10%如果出现上图所示的电压骤降,冰箱的输入电压降为108V (以北美120V电压制式为例)则电机就会发热、效率降低。长期的或反复的电压骤降会降低冰箱电机的使用寿命导致电壓下降的原因有多种,包括线径过细线路过长、用电设备过多等。

    电压骤升对电力系统的影响与电压骤降不同但结果是类似的。上图所示:带有若干台计算机的线路反复出现电压骤升的情形。这些反复出现的电压骤升可能导致硬件损坏、死机、异常而一旦得知是由於电源问题导致的,这些故障都可以迅速排除

    上图所示:开关电源干扰了交流电波形。电流的正弦波波峰处产生了下陷根据欧姆定律,电压与电流成反比一旦电流波形变成这样的非正弦波,电压波形也会收到影响产生谐波的设备也会受到谐波的影响。如上所述如果多台设备都在用电,电压波形的波峰处就会出现平顶整流稳压电源就无法输出稳定的直流电。换言之谐波会影响线路中的其他负载。

    四、什么人需要使用电压/谐波监测仪

    检查所安装设备的供电是否满足运行要求

    对耗电费用与停电故障进行管理与维护;

    鉴别是否由于电能質量差造成设备故障;

    验证昂贵设备的供电环境是否存在隐患;

美国理想工业公司新近推出的电压/谐波监测仪61-830是一款功能强大的故障定位工具它能探测到电压骤降、骤升、漂移、脉冲和谐波,无论是内在的还是外在的它能有效地衡量导致设备故障的电能质量问题,并能验证電源是否符合设备运行要求无需设置,也不需要计算机或特殊软件辅助电压/谐波监测仪61-830即可及时报告电压事件出现的时间、持续的时間、严重程度。所有这些信息都可通过浏览菜单的方式读取电压/谐波监测仪61-830是您开始电能质量分析的起点。

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