⑴ 電流的計算方法(串聯和並聯,詳細點)
串聯電路中:U=U1+U2,I=I1=I2
並聯電路中:U=U1=U2,I=I1+I2
以上公式中:U是電壓,I是電流。
電流的方向與正電荷在電路中移動的方向相同。實際上並不是正電荷移動,而是負電荷移動。電子流是電子(負電荷)在電路中的移動,其方向為電流的反向。電流強度可以用公式表達為:
其中,Q為電量(單位是庫侖),t為時間(單位是秒)。
(1A=1C/s)
(部分電路歐姆定律)或I=E(電動勢)/(R[外]+r[內]) 或I=E/(R+Rg[檢測器電阻]+r)(閉合電路歐姆定律)
在電路中如果正負離子同時移動形成電流,那麼Q為兩種電荷的電量和。
(1)電流計算方法擴展閱讀:
串聯電路(n個用電器串聯):
電流:I總=I1=I2....=In (串聯電路中,電路各部分的電流相等)
電壓:U總=U1+U2....+Un (總電壓等於各部分電壓之和)
電阻:R總=R1+R2....+Rn(總電阻等於各部分電阻之和)
並聯電路(n個用電器並聯):
電流:I總=I1+I2....+In(並聯電路中,幹路電流等於各支路電流之和)
電壓:U總=U1=U2....=Un(各支路兩端電壓相等並等於電源電壓)
電阻:1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn(總電阻倒數等於各部分電阻倒數之和)。當2個用電器並聯時,有以下推導公式:R總=R1R1/(R1+R2)
電阻公式推導方法:
(1)串聯:由U總=U1+U2....+Un,得到I總R總=I1R1+I2R2....+InRn
因為串聯電路各部分電流相等,即I總=I1=I2....=In,所以得到:
R總=R1+R2....+Rn(例如一個3Ω的電阻和一個6Ω的電阻串聯,其串聯的總電阻為9Ω)
(2)並聯:由I總=I1+I2....+In,得到U總/R總=U1/R1+U2/R2....+Un/Rn
因為並聯電路各部分電壓等於總電壓,即U總=U1=U2....=Un,所以得到:
1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn(例如一個3Ω的電阻和一個6Ω的電阻並聯,其並聯的總電阻為2Ω)
對於只有兩個電阻並聯的部分來說,可以繼續推導出以下公式:
由1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn可知:1/R總=1/R1+1/R2=R2/R1R2+R1/R1R2=(R1+R2)/R1R2
所以R總=R1R1/(R1+R2)
由上面的公式還可以得到一個結論:串聯的總電阻大於其任意一分電阻,並聯的總電阻小於其任意一分電阻。
最直觀的區別是這兩種連接方式的電池所表現的不同特點,四節電池串聯起來有6V,而並聯則仍然只有1.5V。
1.串聯電路:把元件逐個順次連接起來組成的電路。如圖,特點是:流過一個元件的電流同時也流過另一個。例如:節日里的小彩燈。 在串聯電路中,閉合開關,兩只燈泡同時發光,斷開開關兩只燈泡都熄滅,說明串聯電路中的開關可以控制所有的用電器。
2.並聯電路:把元件並列地連接起來組成的電路,如圖,特點是:幹路的電流在分支處分兩部分,分別流過兩個支路中的各個元件。
例如:家庭中各種用電器的連接。 在並聯電路中,幹路上的開關閉合,各支路上的開關閉合,燈泡才會發光,幹路上的開關斷開,各支路上的開關都閉合,燈泡不會發光,說明幹路上的開關可以控制整個電路,支路上的開關只能控制本支路。
3.串聯電路和並聯電路的特點: 在串聯電路中,由於電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個流過各個用電器,最後回到電源負極。
因此在串聯電路中,如果有一個用電器損壞或某一處斷開,整個電路將變成斷路,電路就會無電流,所有用電器都將停止工作,所以在串聯電路中,各幾個用電器互相牽連,要麼全工作,要麼全部停止工作。
在並聯電路中,從電源正極流出的電流在分支處要分為兩路,每一路都有電流流過,因此即使某一支路斷開,但另一支路仍會與幹路構成通路。由此可見,在並聯電路中,各個支路之間互不牽連。
串聯分壓,並聯分流。
原理:在串聯電路中,各電阻上的電流相等,各電阻兩端的電壓之和等於電路總電壓。可知每個電阻上的電壓小於電路總電壓,故串聯電阻分壓。
在並聯電路中,各電阻兩端的電壓相等,各電阻上的電流之和等於總電流(幹路電流)。可知每個電阻上的電流小於總電流(幹路電流),故並聯電阻分流。 電阻的串並聯就好像水流,串聯只有一條道路,電阻越大,流的越慢,並聯的支路越多,電流越大。
造成觸電傷亡的主要因素一般有以下幾方面:
1.通過人體電流的大小。根據電擊事故分析得出:當工頻電流為0.5~1mA時,人就有手指、手腕麻或痛的感覺;當電流增至8~10mA時,針刺感、疼痛感增強發生痙攣而抓緊帶電體,但終能擺脫帶電體。
當接觸電流達到20~30mA時,會使人迅速麻痹不能擺脫帶電體,而且血壓升高,呼吸困難;電流為50mA時,就會使人呼吸麻痹,心臟開始顫動,數秒鍾後就可致命。通過人體電流越大,人體生理反應越強烈,病理狀態越嚴重,致命的時間就越短。
2.通電時間的長短。電流通過人體的時間越長後果越嚴重。這是因為時間越長,人體的電阻就會降低,電流就會增大。同時,人的心臟每收縮、擴張一次,中間有0.1s的時間間隙期。在這個間隙期內,人體對電流作用最敏感。所以,觸電時間越長,與這個間隙期重合的次數就越多,從而造成的危險也就越大。
3.電流通過人體的途徑。當電流通過人體的內部重要器官時,後果就嚴重。例如通過頭部,會破壞腦神經,使人死亡。通過脊髓,會破壞中樞神經,使人癱瘓。
通過肺部會使人呼吸困難。通過心臟,會引起心臟顫動或停止跳動而死亡。這幾種傷害中,以心臟傷害最為嚴重。根據事故統計得出:通過人體途徑最危險的是從手到腳,其次是從手到手,危險最小的是從腳到腳,但可能導致二次事故的發生。
4.電流的種類。電流可分為直流電、交流電。交流電可分為工頻電和高頻電。這些電流對人體都有傷害,但傷害程度不同。人體忍受直流電、高頻電的能力比工頻電強。所以,工頻電對人體的危害最大。
5.觸電者的健康狀況。電擊的後果與觸電者的健康狀況有關。根據資料統計,肌肉發達者、成年人比兒童擺脫電流的能力強,男性比女性擺脫電流的能力強。電擊對患有心臟病、肺病、內分泌失調及精神病等患者最危險。他們的觸電死亡率最高。另外,對觸電有心理准備的,觸電傷害輕。
⑵ 電流的計算公式
電流是單位時間內通過導體橫截面的電荷量,
因為:Q=6C, t=3s,
所以:電流 I=Q/t=6C/3s=2 (A)
⑶ 額定電流計算公式
1、三相電動機的額定電流的計算公式:P=1.732×U×I×cosφ
(功率因數:阻性負載=1,感性負載≈0.7~0.85之間,P=功率:W)
2、單相電動機額定電流的計算公式:P=U×I×cosφ
保護性空氣開關的選擇應根據負載電流來選取,一般來說:保護性空氣開關的容量比負載電流大20~30%附近為宜。
3、通用計算公式。P=1.732×IU×功率因數×效率(三相的)單相的不乘1.732(根號3)
保護性空氣開關的選擇一般選總體額定電流的1.2-1.5倍即可。
(3)電流計算方法擴展閱讀:
額定電流計算注意事項:
1、功率因數的大小與電路的負荷性質有關,如白熾燈泡、電阻爐等電阻負荷的功率因數為1,一般具有電感或電容性負載的電路功率因數都小於1。功率因數是電力系統的一個重要的技術數據。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。
功率因數低,說明電路用於交變磁場轉換的無功功率大,從而降低了設備的利用率,增加了線路供電損失。所以,供電部門對用電單位的功率因數有一定的標准要求。
2、電動機的功率因數不是一個定數,它與製造的質量有關,還與負載率的大小有關。為了節約電能,國家強制要求電機產品提高功率因數,由原來的0.7到0.8提高到了現在的0.85到0.95,但負載率就是使用者掌握的,就不是統一的了。過去在電機電流計算中功率因數常常取0.75,現在也常常是取0.85。
3、在實際三相負荷電路中,由於負荷外部電源測量的方便,如果是星形接法,電壓一般是指線電壓,如果是角形接法,電流一般是指線電流,因此均用第一個計算公式(根號3倍)。
⑷ 電流怎麼計算
電流的計算需要具體問題具體分析,不同情況下計算方式也不同
1、一般情況下計算電流用歐姆定律,歐姆定律定義式:電流=電壓÷電阻。原理式:電流=單位時間通過的電量=Q/t。
2、串聯電路假設n個用電器串聯:電流:I總=I1=I2....=In (串聯電路中,電路各部分的電流相等);
3、並聯電路假設n個用電器並聯:電流:I總=I1+I2....+In(並聯電路中,幹路電流等於各支路電流之和)。
(4)電流計算方法擴展閱讀:
電流的強弱用電流強度來描述,電流強度是單位時間內通過導體某一橫截面的電荷量,簡稱電流,用I表示。
電流強度是標量,習慣上常將正電荷的運動方向規定為電流的方向。在導體中,電流的方向總是沿著電場方向從高電勢處指向低電勢處。在國際單位制中,電流強度的單位是安培(A),它是SI制中的七個基本單位之一。
一些常見的電流:電子手錶 1.5μA~2μA,白熾燈泡 200mA,手機 100mA,空調 5A~10A,高壓電 200A,閃電 20000A~200000A。
⑸ 電流的計算公式:I=Q/t
電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}
⑹ 額定電流計算公式是什麼
首先要額定電壓、電阻,才能額定電流。它的計算公式I=U/R,I為電流、U為電壓、R為電阻。另一個計算公式是:I=P/U,P為電功率。
⑺ 220v電流計算公式
220v電流計算公式
如果是計算電熱電器,電流(a)=功率(w)÷電壓(v)=電流(a);
如果是計算電機的話,電流(a)=功率(w)÷電壓(v)×cosφ·η。
(cosφ表示功率因數,η表示效率)
電流計算公式:電流x電壓=功率;電流=功率、電壓。
電流表達式:通過導體橫截面的電荷量Q跟通過這些電荷量所用的時間t的比值稱為電流,也叫電流強度。即 I=Q/t 。如果在1s內通過導體橫截面的電荷量是1C,導體中的電流就是1A。
(7)電流計算方法擴展閱讀:
(1)220V/380V三相平衡負荷的計算電流:
I=Pjs/
Ue*cosφ≈Pjs/0.658*cosφ≈1.52 Pjs/ cosφ
式中 Ue——三相用電設備的額定電壓,Ue=0.38(KV)
(2)220V單相負荷時的計算電流:
I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ
⑻ 所有計算電流的公式,有誰知道
不知道..你說的電流.是什麼條件下的..
只好全部.)
1、歐姆定律:
I=U/R U:電壓,V;
R:電阻,Ω;
I:電流,A;
2、全電路歐姆定律:
I=E/(R r) I:電流,A;
E:電源電動勢,V; r:電源內阻,Ω;
R:負載電阻,Ω 3、並聯電路,總電流等於各個電阻上電流之和 I=I1 I2 …In 4、串聯電路,總電流與各電流相等 I=I1=I2=I3=…=In
5、負載的功率 純電阻有功功率 P=UI → P=I2R(式中2為平方)
U:電壓,V;
I:電流,A;
P:有功功率,W;
R:電阻 純電感無功功率 Q=I2*Xl(式中2為平方)
Q:無功功率,w;
Xl:電感感抗,Ω
I:電流,A 純電容無功功率 Q=I2*Xc(式中2為平方)
Q:無功功率,V;
Xc:電容容抗,Ω
I:電流,A 6、電功(電能) W=UIt
W:電功,j; U:電壓,V; I:電流,
A; t:時間,s
7、交流電路瞬時值與最大值的關系 I=Imax×sin(ωt Φ)
I:電流,A;
Imax:最大電流,A;
(ωt Φ):相位,其中Φ為初相。
8、交流電路最大值與在效值的關系 Imax=2的開平方×I
I:電流,A; Imax:最大電流,A;
9、發電機繞組三角形聯接 I線=3的開平方×I相 I線:線電流,A;
I相:相電流,A; 10、發電機繞組的星形聯接 I線=I相 I線:線電流,
A; I相:相電流,A; 11、交流電的總功率 P=3的開平方×U線×I線×cosΦ
P:總功率,w; U線:線電壓,V; I線:線電流,A; Φ:初相角
12、變壓器工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次電壓,
V; N1、N2:一次、二次線圈圈數; I2、I1:二次、一次電流,A;
13、電阻、電感串聯電路 I=U/Z Z=(R2 XL2)和的開平方 (式中2為平方)
Z:總阻抗,Ω; I:電流,A; R:電阻,Ω; XL:感抗,Ω
14、電阻、電感、電容串聯電路 I=U/Z Z=[R2 (XL-Xc)2]和的開平方
(式中2為平方) Z:總阻抗,Ω; I:電流,A; R:電阻,Ω; XL:感抗,Ω; Xc:容抗,Ω
⑼ 380v電流計算公式是什麼
380V電流計算方法:
380V電動機(三相空調壓縮機)的電流計算公式為:I= 額定功率 ÷ (1.732 × 額定電壓 × 功率因數 × 效率 )。如10千瓦電機功率因數是0.95,那麼I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。
功率因數是電力系統的一個重要的技術數據。功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個系數。功率因數低,說明電路用於交變磁場轉換的無功功率大, 從而降低了設備的利用率,增加了線路供電損失。
電流與電阻的關系
折疊歐姆定律
很早以前,人們就有有關電流、電壓關系的猜想(當時沒有電阻這一概念),但由於那時候沒有能提供穩定電壓的電源,所以這些猜想知道很久以後才被人類系統地總結出來。世界上第一個系統研究電流、電壓與電阻關系的人是歐姆(1789~1854)。
在大量實驗的基礎上,歐姆總結出了它們三者的關系:電壓一定時,電流與電阻成反比;電阻一定時,電流與電壓成正比,用公式表示就是:I=U/R。
除此之外,歐姆還在他其它的著作中說明了影響電阻的因素,其公式可以表達為R=ρL/S(ρ為導體電阻率,L為導體長度,S為導體橫截面積)。