Fördelar och nackdelar med seriell och parallell anslutning av ledare

Varje rum har flera kraftpunkter för drift av olika enheter. Tekniken fungerar med hjälp av elektrisk ström, som leds genom speciellt installerade kablar - ledare. Kvaliteten på spänningen, stabiliteten och säkerheten för användning beror på nätverkselementens kvalitet och anslutningsmetoden. Det finns två huvudmetoder - parallella och seriella. Var och en har sina fördelar och nackdelar, som är bättre att bekanta dig med i förväg.

Kretsens huvudsakliga elektriska mängder

För att förstå nyanserna för anslutning och anslutning av elektriska ledare måste du ta reda på huvudpunkterna och värdena för strömkretsar. En elektrisk kedja är inte en oberoende enhet utan en kombination av flera mekanismer och element som används för att leda elektrisk ström. Viktiga detaljer:

  • källor: transformatorer, elektriska installationer, batterier, generatorer, batterier och andra;
  • mottagare: direkt utrustning - lampor, motorer, värmare, induktorer, liknande;
  • mellanlänkar: ledningar, enheter.

Huvudvärdena med vilka egenskaperna hos elektriska kretsar är etablerade är spänning, motstånd och ström. I ledare representerar el många elektriska laddningar som rör sig i en given riktning. Med ström i nätet menas intensitet eller kraft, som mäts med antalet laddningar som samtidigt passerar genom ledarens tvärsnitt.

Spänning är den mängd elektrisk energi som behövs för att flytta en laddning från en punkt till en annan. Det uttrycks i Volts. Motstånd är de krafter som verkar på flödet av elektriska laddningar under rörelse av ledare. Det spelas in i Omaha.

Samverkan mellan elektriska mängder

Förhållandet mellan kvantiteterna i den elektriska kretsen förklaras av lagarna för elektroteknik. Den första är Ohms lag. Upptäcktes och bekräftades av George Simon Om redan 1827. Det består i det faktum att storleken på strömintensiteten är direkt proportionell mot storleken på spänningen i ledarkabeln. Ohms lag ger dig möjlighet att snabbt analysera den elektriska kretsen och utvärdera dess kapacitet, gränser.

Förutom grundregeln inom elektroteknik används Kirchhoff-lagarna. Man säger att summan av strömmarna vid ingången är lika med summan av strömmarna vid utgången. Den andra är att summan av EMF är lika med summan av spänningsfall på de inre elementen i den elektriska kretsen.

Kirchhoffs lagar gör det möjligt att fastställa förhållandet mellan strömmarna som passerar genom noderna på de elektriska ledningarna och strömmarna vid ingången till slingkretsen. Analys och beräkningar utförs enligt följande algoritm:

  • Det totala antalet grenar och noder för ett visst elektriskt nätverk ställs in.
  • I slumpvis ordning väljs villkorade positiva riktningar av strömmar i ledningarna, motsvarande markeringar läggs på diagrammet.
  • För att erhålla ekvationen markeras positiva riktningar för loopövergång i fri ordning;
  • En ekvation utarbetas enligt Kirchhoffs regler för att få ett resultat.

Lösningen av de konstruerade problemen låter dig bestämma antal och värde på strömmar i en viss elektrisk krets.

Med hjälp av lagarna från Ohm och Kirchhoff utvärderar elektriker nätets tillstånd, dess prestanda och kraft. I praktiken används sällan levande formler. Öva elektriker guidas i egenskaperna mer fritt.Det kan tyckas svårt för nybörjare att ha en engångsorientering i alla indikatorer och relationer, det är bekvämare att ha några hjälpmaterial till hands.

Parallellanslutning av ledare

Anslutning av kablar i ledningarna är möjlig i tre alternativ: parallellt, i följd, blandat. Den första metoden - parallellanslutning - är att ledarna är sammankopplade vid start- och slutpunkter. Det visar sig att lasterna från båda ändarna smälter samman och spänningen erhålls parallellt. I ett elektriskt nätverk kan två, tre eller fler kablar anslutas parallellt.

För att kontrollera intensiteten på strömmen med denna anslutning är två glödlampor anslutna till det parallella nätverket (indikatorerna ska vara identiska - motstånd, spänning). För att testa och kontrollera resultatet ansluts en ammeter (en enhet som mäter ström) till var och en. Den tredje enheten drivs på nätverket som helhet för att se indikatorn på hela nätverket. Ytterligare artiklar - ström, nyckel.

Efter att kretsen har monterats aktiverar nyckeln kraften och jämför resultaten på ammetrar. Generellt sett bör indikatorn vara lika med summan av två anslutna till lamporna. I detta fall tror man att systemet fungerar korrekt - spänningen när den är ansluten parallellt matas i normalt läge.

Om en kortslutning inträffar i ett område kommer lamporna att förbli i drift. Strömmen flyter i en sluten krets från två sidor. Reparation kommer att vara nödvändig i alla fall, men ljuset och kraften kvarstår.

Om du ansluter en voltmeter till det angivna systemet kan du utvärdera nätverksmotståndets indikatorer. En motsvarande indikator indikerar nivån på nätverksmotstånd vid samma strömintensitet.

Serieanslutning av ledare

Följande anslutningsdiagram - seriell anslutning av ledare i en krets - innebär att varje enhet sätts i prioritetsordning (efter varandra). Intensiteten på strömmen som passerar genom varje batteri (lampa, enhet) kommer att vara densamma. I det här fallet är spänningen under seriekopplingen summan av spänningsindikatorerna från varje sektion (erhålls av summan).

Resistansvärdet kan variera. Om lasten ändras på en av platserna för seriell anslutning ändras även motståndsnivån. Som ett resultat ändras den aktuella indikatorn.

Den största nackdelen med en sådan elektrisk krets är att om ett fel inträffar i en av sektionerna (nedbrytning, kortslutning) kommer elementen som följer den att upphöra att fungera. Anslutningsdiagrammet presenteras tydligt i de vanliga nyårs kransarna - när en kontakt går sönder eller en tråd på någon plats, slutar resten att fungera.

När du ansluter ledningarna i serie ansluts änden på en kabel till början av nästa. Nyckelskillnaden mellan den elektriska kretsen är frånvaron av förgrening, en elektrisk ström passerar genom sektionerna. I detta fall förklaras motståndets potentialskillnad av den totala spänningen för varje enskilt motstånd (kontakt, sektion, effektpunkt).

Serielag och parallellanslutning av ledare

Exempel på anslutningsanslutning

Reglerna som förklarar "beteende" hos ledare i serier och parallella anslutningar inkluderar de grundläggande lagarna för elektroteknik och vissa funktioner. Det senare är inte alltid uppenbart för nybörjare, så de demonteras som separata lagar. Vid arbete med ledarkretsar bör följande beaktas:

  • Seriekoppling innebär samma strömindikatorer i varje avsnitt.
  • Ohms lag för varje typ av anslutning har sin egen betydelse. Till exempel med en sekventiell omkopplingsmetod kommer spänningen att vara lika med summan av spänningarna i alla sektioner i nätverket.
  • Den totala motståndet för den elektriska kretsen med alternerande anslutning kommer att vara lika med summan av värdena på elementens motstånd beror inte på antalet ledare och effektpunkter.
  • En parallell metod - spänningen i en elektrisk krets är lika med spänningen på varje enskilt element, den lägger inte upp, men förblir densamma.
  • Strömstyrkan för denna anslutningsmetod bestäms av summan av värdena på strömmarna i anslutningsdelarna.

Dessa lagar används för att bygga kopplingsschemat i rummet.

För att optimera belastningen och inte skapa överdriven spänning i enskilda delar ska du kontrollera optimaliteten för varje typ av anslutning i en viss situation.

Blandad ledaranslutning

Blandad ledaranslutning

Som regel används parallella och seriella anslutningar vid elektriska ledningar samtidigt. Denna metod för att ansluta ledningar kallas blandad eller kombinerad. Vid konstruktion av det initiala strömförsörjningssystemet i rummet, där antalet och platsen för kraftpunkterna (uttag, strömbrytare, transformatorer) anges, beaktas behovet av varje anslutningstyp i olika områden.

Elektriska ledningar består sällan av enkla element. Det visar sig ofta ett komplext schema med många olika sektioner och anslutningar. Därför, när man utarbetar en plan, är det viktigt att förstå fördelarna och nackdelarna med typerna av trådanslutningar för att utnyttja var och en optimalt. För att göra detta är schemat uppdelat i sektioner och välj i varje fall din egen metod för att sätta i ledningar.

Hur man väljer en anslutningstyp

Kopplingsbox

Den förbrukade elektriska energin i lägenheten kommer från den gemensamma elektriska panelen. Mängden förbrukad ström mäts med en räknare. Inledningen till rummet har ett stort tvärsnitt och är den viktigaste "leverantören" av el till lägenheten. Följande tas med lägre hastigheter, eftersom belastningen på dem minskar på grund av distribution.

Huvudkabeln sätts in i en speciell kopplingsbox, från vilken de är anslutna till rum och badrum. I detta skede är det nödvändigt att bestämma vilken typ av trådanslutning som ska användas: seriell, parallell, kombinerad.

Det finns inget definitivt förbud mot att bygga ledningar i en lägenhet på ett eller annat sätt. Emellertid bör den praktiska tillämpningen av varje krets, nackdelar, fördelar och möjligheter övervägas.

Det mest lämpliga och ofta använda alternativet är en blandad trådanslutning. En kabel levereras från den gemensamma panelen till fördelningsboxen, sedan stängs flera distributionsnoder (i varje rum) i ett parallellt nätverk. Vidare, i rummen, är kraftpunkterna anslutna i serie.

Den sekventiella införandet av element kan avsevärt spara på material under ledningar. Trots vissa nackdelar används därför metoden i små rum. I små områden är det lättare att identifiera platsen för misslyckande än i lägenheten som helhet.

Parallellanslutning av uttag

Parallellanslutning representerar visuellt en ring av ledningar. Om ett fel inträffar i en sektion, stannar inte strömmen - strömmen sker på andra sidan av kretsen. För denna typ av anslutning krävs emellertid en betydande mängd kabel, vilket inte alltid är bekvämt.

I vissa situationer är det lämpligt att endast använda en seriell anslutning av ledningar. Till exempel i långa korridorer är det nödvändigt att slå på och stänga av flera belysningsanordningar samtidigt. En loopback-anslutning är optimal i denna situation. Svårigheten att byta ut en glödlampa eller en nod i området beror på typen av ledningar och dekoration.

När du skapar ett diagram över det elektriska nätverket i lägenheten och köper lampor för belysning är det viktigt att ta hänsyn till spänningsnivån.En seriekoppling innebär att spänningen delas jämnt med antalet glödlampor. Om du till exempel installerar två i rad kommer värdet på var och en att vara 110V, inte 220V.

När du köper ett sekundärt hem bör du se till att den tekniska dokumentationen innehåller ett giltigt kopplingsschema. Genom att ha en plan kan du säkert utföra reparationer och korrekt ansluta nya strömställen, lampor.

Elektriker i komplexa kretsar använder alltid båda typerna av anslutningar. Å ena sidan minskar denna metod den totala mängden förbrukningsmaterial. Å andra sidan tillåter det att i varje betongrum inse fördelarna med båda metoderna för kabelinsättning. Med en oberoende anslutning måste du förstå i detalj aspekterna av varje typ, om möjligt, konsultera med befälhavaren. Annars är det stor sannolikhet för felaktig anslutning och fel.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät