電路劃分迴路的基本做法(以二室一廳一衛一廚為例供參考):
空調電源插座迴路:客廳回、主卧室、次卧答室的空調電源插座分別單獨設計一組,共3組迴路;
普通電源插座迴路:可設計為一路或兩路(不包含空調電源插座、衛生間電源插座、廚房電源插座、生活陽台電源插座)
普通照明迴路設計:可設計為一路或兩路(包含:門廳燈、餐廳廳、客廳燈、陽台燈、過道燈、主卧室燈、次卧室燈、、廚房燈;不包含:衛生間浴霸和照明)
廚房插座迴路設計:單獨設計一組迴路。(包含:廚房電源插座,一般還包含生活陽台電源插座;不包含:廚房燈路)
衛生間迴路的設計:可設計為一組迴路。(包含:衛生間浴霸、照明和插座)
其它注意事項:特殊的大功率用電設備單獨劃分迴路,比如說即熱式電熱水器。
B. 求教.復雜電路的電流分布法
支路電流法的求解電路的步驟 1)確定已知電路的支路數b和節點數n,標定電流參專考方向和選定迴路屬繞行方向 2)根據KCL列n-1個節點電流方程: 3)根據KVL列b-(n-1)迴路電壓方程: 4)解方程,即可b個支路電流 此題為2個節點電流方程 下面那個不知道,看其他人吧 (維修電工中級試卷六里有,沒找到答案,只有沉默了)
C. 6層電路板如何分布的
2電源層,4信號層。 見圖:D. 深圳寶安的線路板廠及鑽孔廠的分布除了:燕川北、澤浩
有點規模的鑽孔廠:華祥電路,在福永和平村,大概有50台6到8軸的數控鑽機。
寶安的線路板廠就太多了:博敏、五洲、全成信、深聯、航盛、景豐、景旺。。。。。。
E. 怎麼做廠房電路分布圖
根據設備負荷、電壓等級、布局,合理平衡長遠與眼前發展,減少投資。
F. 電路中的電場是怎樣分布的
導線接入電路中有兩種情況:
1.當電路是斷開狀態時,導線是一個等勢體,它上回面的電勢處處相等,答導線裡面沒有電場,也就不會存在電場線,此時導線兩端的電壓為零。
2.當電路是導通狀態時,導線中有一定的電流流過,由於導線中存在一定的電阻,故此時導線的兩端有一定的電壓,只不過是電壓很低,用電壓表幾乎量不出來。此時導線中有電場,只不過電場強度很弱,表現為電場線分布很稀疏,此時電源的電壓基本上都加在電阻兩端(假設電路中只有一個電阻),電阻接電源正極的那端聚集著大量的正電荷,而電阻接電源負極的那端聚集著大量的負電荷,因為電阻阻礙著正電荷跑向電源的負極(同時也阻礙著負電荷跑向電源的正極)此時電阻中存在著很強的電場,對應於電場線很密集。
沿著電場線的方向電勢是逐漸降低,但是具體降低多少還與電場的強度有關,電場的強度大小表現為電場線分布的疏密程度。
G. 【精】電路中的電場是怎樣分布的
導線接入電路中有兩種情況:
1.當電路是斷開狀態時,導線是一個等內勢體,它上面的電勢容處處相等,導線裡面沒有電場,也就不會存在電場線,此時導線兩端的電壓為零。
2.當電路是導通狀態時,導線中有一定的電流流過,由於導線中存在一定的電阻,故此時導線的兩端有一定的電壓,只不過是電壓很低,用電壓表幾乎量不出來。此時導線中有電場,只不過電場強度很弱,表現為電場線分布很稀疏,此時電源的電壓基本上都加在電阻兩端(假設電路中只有一個電阻),電阻接電源正極的那端聚集著大量的正電荷,而電阻接電源負極的那端聚集著大量的負電荷,因為電阻阻礙著正電荷跑向電源的負極(同時也阻礙著負電荷跑向電源的正極)此時電阻中存在著很強的電場,對應於電場線很密集。
沿著電場線的方向電勢是逐漸降低,但是具體降低多少還與電場的強度有關,電場的強度大小表現為電場線分布的疏密程度。
H. 電路分布圖怎麼畫
首先在燈點陣圖上抄確定主燈、副燈、射燈及其他燈的位置~根據實際情況 確定開關面板的位置~區分單聯、雙聯、單控什麼的(有圖庫)用線將一路上的燈串聯起來,線路交錯的地方要標記好~以免視圖的時候雜亂~標準的電路改造應該走直線或者垂直,方便日後改動,不傷電路~但是實際裝修的時候都是取最短的,以減少成本。
I. 分布參數電路的分析方法
在電路理論中,對分布參數電路進行分析時,首先是建立模型。建立模型採用的是無限逼近法。這種方法是將分析對象(例如均勻傳輸線)設想為許多個無窮小長度元dx。由於長度元dx是無窮小量,在這些長度元的范圍內參數可以集中。於是,每個長度元可以抽象成一個集總參數電路。而這些集總參數電路級聯而成的鏈形電路就成為整個均勻傳輸線的電路模型。顯然,只有無窮小長度元dx的個數為無限多時,鏈形電路才能准確地代表均勻傳輸線。接著是根據模型寫方程。方程是參照長度元dx抽象成的集總參數電路,利用KCL和KVL(見基爾霍夫定律)寫出的。它是一個偏微分方程組。最後是解方程求解答,再根據解答討論電路(即傳輸線)的性能。 如果建模完成後,再用合適的實際電阻器、電感器和電容器來實現,便可得到一個線性尺寸很小的稱為人工線的實際鏈形電路。這就提供了對傳輸線進行實驗研究的條件。人們可以在實驗室內利用很短的人工線實現對長達幾百公里,甚而上千公里的輸電線上的各種工作狀態的觀察和各種數據的測量。 分布參數電路作為一個電磁系統當然還可採用電磁場理論進行分析。這樣做雖然嚴格與精確,但並不方便,因為求解電磁場方程組要比求解電路方程組困難得多。因此,通常是採用電路理論來分析分布參數電路。 傳輸線 傳送能量或信號的各種傳輸線的總稱。其中包括電力傳輸線、電信傳輸線、天線等。傳輸線又稱長線。由於它具有在空間某個方向上其長度已可與其內部電壓、電流的波長相比擬,而必須考慮參數分布性的特徵,所以是典型的分布參數電路。在電路理論中討論傳輸線時以均勻傳輸線作為對象。均勻傳輸線是指參數沿線均勻分布的二線傳輸線,其基本參數,或稱原參數是R0、L0、C0和G0。其中R0 代表單位長度線(包括來線與回線)的電阻;L0代表單位長度來線與回線形成的電感;C0和G0分別代表單位長度來線與回線間的電容和漏電導。這些參數是由導線所用的材料、截面的幾何形狀與尺寸、導線間的距離,以及導線周圍介質決定的。在高頻和低頻高電壓下它們都有近似的計算公式。
J. 集總參數電路和分布參數電路怎麼區分
集總電路
集總電路(Lumped circuit):在一般的電路分析中,電路的所有參數,如阻抗、容抗、感抗都集中於空間的各個點上,各個元件上,各點之間的信號是瞬間傳遞的,這種理想化的電路模型稱為集總電路。
這類電路所涉及電路元件的電磁過程都集中在元件內部進行。用集總電路近似實際電路是有條件的,這個條件是實際電路的尺寸要遠小於電路工作時的電磁波長。
對於集總參數電路,由基爾霍夫定律唯一地確定了結構約束(又稱拓撲約束,即元件間的聯接關系決定電壓和電流必須遵循的一類關系)。
★以下為【科學男孩】編輯:
集總參數元件是指有關電、磁場物理現象都由元件來「集總」表徵。在元件外部不存在任何電場與磁場。如果元件外部有電場,進、出端子的電流就有可能不同;如果元件外部有磁場,兩個端子之間的電壓就可能不是單值的。集總(參數)元件假定:在任何時刻,流入二端元件的一個端子的電流一定等於從另一端流出的電流,且兩個端子之間的電壓為單值量。由集總元件構成的電路稱為集總電路,或稱具有集總參數的電路。
分布參數電路
分布參數電路
distributed parameter
在集總參數電路中,實際電路參數具有分布性,必須考慮參數分布性的電路,稱為分布參數電路. 又稱為高速電路,是指傳輸線的長度與工作波長可相比擬,需用分參數電路來描述的電路.
典型的分布參數電路是傳輸線(transmission line ) .