电容接在直流电路中,可以看成开路。接在高频交流电路中,可以看成短路。电感接在直流电路中,可以看成短路。接在高频交流电路中,可以看成开路。
电感元件在交流电路中,随着交流电的变化,会产生自感电动势,这个叫感抗的电动势会阻止电流的流动。但如果把电感元件放在直流电路中,没有了交流电的变化,也就没有了感抗,那么这个元件只相当于一个很小的电阻,使得电流通行无阻,即近似于短路。
直流继电器相当于一个电磁铁。本身就是为这个设计的。线径细,匝数多,电阻大。所以不会短路。电感本身的电阻很小接近与0,你把电源两端接在电感上当然会短路!继电器线圈电阻比较大也就不会短路了!当然不会短路了,你要是看过直流继电器的线圈就知道了,线非常的细且多,这样线圈的电阻比较大了,稳定后的电流等于电压除线圈的电阻值。而一般的电感是用来设计给交流电用的,线圈的线径比较大。实际的电阻比较小,接上直流电就是短路的你好!直流继电器相当于一个电磁铁。本身就是为这个设计的。线径细,匝数多,电阻大。所以不会短路。如果对你有帮助,望采纳。
电流和水流一样,在流动的时候是沿阻力最小的路径流动的。电器对电流是有阻碍作用的,当用电器的输入端短接的时候,电流会绕过用电器,直接从开关经过,因为开关在理论上是没有电阻的。开关的位置相当于导线,并联时,电流从电阻小的位置过(即从开关过)而不从用电器过,也就是说电源直接接开关,电路短路电路的组成 所谓的电路,就是把电源、用电器、开关用导线连接起来组成的电流路径。其中电源是向电路提供持续电流的装置;用电器是利用电流工作的设备;导线是用来连接电源和用电器的,其作用是传输电流;开关的作用是用来控制用电器和电源的通断。可见,对于电路的组成,这四大元件缺一不可。 电路的三种状态:通路、断路和短路 1. 通路:接通的电路叫通路。这时,电路是闭合的,且处处有持续的电流。 2. 断路:断开的电路叫断路,这时电路某处断开了,电路中就没有了电流。 3. 短路:直接用导线把电源的两极(或用电器的两端)连接起来的电路叫短路。 (1)短路的分类 短路有两种形式:一是整体短路,也称电源短路,它是指用导线直接连接在电源的正负极上,此时电流不通过任何用电器而直接构成回路,电流会很大,可能把电源烧坏。二是局部短路,它是指用导线直接连接在用电器的两端。此时电流不通过电器而直接通过这根导线。发生局部短路时会有很大的电流。因此,短路状态是绝对不允许出现的。 (2)短路的实质 无论是整体短路还是局部短路,都是电流直接通过导线而没有通过用电器,使电路中的电阻减小从而导致电流增大。这就是短路的实质。 (3)短路的分析方法 有时短路发生比较隐蔽,一眼不容易看出,如何分析呢?可以采取电流优先流向分析法。如果电流有两条路径可供选择,一条路径全部是导体,一条路径中含有用电器,那么电流总是优先通过导线。具体的分析方法是:当电路构成通路时,电流从电源的正极出发,它总是优先通过导体并且能够回到电源的负极,便构成电源短路或用电器短路。 (4)短路故障的判断方法 短路是一种常见的电路故障,由于发生短路时电流没有通过用电器,导致用电器的电压为零,这就是发生短路的特征。此时可用电压表测量用电器两端的电压,若此处电压为零,则可能短路。
短路是系统常见的严重故障。所谓短路,就是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接。系统发生短路的原因很多,主要有:(1)电气设备、元件的损坏。如:设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;以及设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成短路等。(2)自然的原因。如:气候恶劣,由于大风、低温导线覆冰引起架空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,设备过电压,绝缘被击穿等。(3)人为事故。如:工作人员违反操作规程带负荷拉闸,造LAURASTA劳拉之星挂烫机漏水修理成相间弧光短路;违反电业安全工作规程带接地刀闸合闸,造成金屑性短路,人为疏忽接错线造成短路或运行管理不善造成小动物进入带电设备内形成短路事故等等。在三相系统中,可能发生的短路故障有:三相短路(K(3)),两相短路(K(2)),单相短路(K(1))和两相接地短路(K(1.1))。三相短路是对称短路,其他均为非对称短路。从各种短路故障发生的机会来看,系统运行实际表明:单相短路次数最多,两相短路次之,三相短路的机会最少。但一般系统因已采取措施,单相短路电流值不超过三相短路电流。两相短路电流值通常也小于三相短路电流值。所以三相短路造成的后果一般是最严重的,对其应加以足够的重视,给于充分的研究。同时我们也能发现当对各种不对称短路的分析计算采用对称分量法后,最后都将归结于对称的短路计算。因此对称的三相短路研究也是不对称短路计算的墓础。二、短路后果及短路计算目的供电系统发生短路后,电路阻抗比正常运行时阻抗小很多,短路电流通常超过正常工作电流几十倍直至数百倍以上,它会带来以下严重的后果:1.巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大。3.短路时系统电压突然下降,对用户带来很大影响。例如作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降低甚至停止运转,给用户带来损失;同时电压降低能造成照明负荷诸如电灯突然变暗及一些气体放电灯的熄灭等,影响正常的工作、生活和学习。4.当系统发生不对称短路时,不对称短路电流的磁效应所产生的足够的磁通在邻近的电路内能感应出很大的电动势。这对于附近的通讯线路、铁路讯号系统及其他电子设备、自动控制系统可能产生强烈干扰。5.短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越靠近电源,停电波及的范围越大。短路可能造成的最严重的后果就是使并列运行的各发电厂之间失去同步.破坏系统稳定,最终造成系统瓦解,形成地区性或区城性大停电。短路计算的目的主要有以下几个方面:(一)为了选择和校验电气设备如断路器、隔离开关、熔断器、互感器、母线、瓷瓶、电缆、架空线等等。其中包括计算三相短路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备电动力稳定,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校验断路器的遮断能力等。(二)为继电保护装置的整定计算。在考虑正确、合理地装设保护装置,在校验保护装置灵敏度时,不仅要计算短路故障支路内的三相短路电流值,还需知道其它支路短路电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅要计算三相短路电流而且也要计算两相短路电流或根据需要计算单相接地电流等。(三)在选择与设计系统电气之接成时,短路计算可为不同方案进行技术性比较以及确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。1.过负载,长期高温,绝缘老化短路。2.绝缘受损、破皮、碾压导致短路。3.设备老化,高电压、大电流导致击穿。对地短路比较常见4.老鼠或蛇等小动物造成的短路。5.施工不规范,加之震动导致线与线之间接触。6.无防护措施,下雨进水等。