Theo lý thuyết của Norton, một nguyên tắc cơ bản trong kỹ thuật điện đơn giản hóa việc phân tích các mạch điện phức tạp, cung cấp một phương pháp để giảm một mạng lưới điện áp và những người kháng cự thành một mạch điện đơn giản tương đương với một nguồn điện song song với một thiết bị kháng cự duy nhất.

Hiểu được định lý của Norton

Theo định lý Norton, bất kỳ mạng điện tuyến tính nào với nguồn điện điện điện thế và lực kháng cự có thể được thay thế bằng một mạch điện tương đương chứa một nguồn hiện có (I [FLT: 0]] N [FLT: 1], trong khi đó, đối kháng tương đương với một lực cản duy nhất (R ) [FLT:] N . Nguồn hiện nay đại là toàn bộ dòng chảy ra khỏi mạng lưới, trong khi đó, có sự kháng cự tương đương với trọng lượng.

Những thành phần then chốt trong định lý của Norton

  • Dòng chảy Norton (I ):]: dòng chảy qua tải khi tải được nối ngắn.
  • Kháng chiến Norton (R) ):]: ) Sự kháng cự tương đương của mạng lưới khi tất cả các nguồn độc lập bị tắt.

Những bước áp dụng định lý của Norton

Để áp dụng hữu hiệu định lý Norton, hãy theo những bước sau:

  • Xác định phần của vòng quanh: [FLT: 1] Xác định phần của vòng quanh bạn muốn phân tích.
  • Hãy gỡ bỏ gánh: ) Hãy ngắt kết nối với vật chống tải từ vòng quanh.
  • Tìm Norton Modern (I )]: ] tính dòng điện qua các vòng tròn ngắn trên các trạm cuối tải.
  • Tìm tổ chức kháng chiến Norton (R) ):]: :: tắt mọi nguồn độc lập và tính toán sự kháng cự tương đương được thấy từ các trạm cuối tải.
  • Conhryct the Norton tương đương: Thay thế vòng quanh ban đầu với vòng quanh Norton bao gồm I [FLT:] và R [FLT:] ).
  • Hãy kết nối lại tải: gắn kết tải với vòng xoay Norton tương đương.

Thí dụ về định lý của Norton

Hãy xem xét một vòng quanh với nguồn điện áp và hai người kháng cự, chúng ta sẽ áp dụng định lý Norton để tìm vòng quanh tương đương.

Mô tả mạch điện

Giả sử chúng ta có nguồn điện 12V (V ) ) ) trong loạt 4 [R ) 1 [FLT:] và 6 [R ) [R ) [FL:4).

Bước 1: Bỏ gánh

Ngắt kết nối bộ phận kháng tải (R[FLT: 0] L ) từ vòng quanh.

Bước 2: Tìm Norton hiện tại (I [FLT: 0] ]

Để tìm tôi N , chúng tôi ngắn mạch các trạm cuối tải và tính toán dòng điện qua ngắn. Dùng định luật Ohm:

  • Tổng kháng cự là R 1 + R = 4 + 6 đổ bộ = 10
  • Tổng dòng chảy từ nguồn là I = V ) ) [R 1 + R ] ) ]]] ]] ]]] [FV ]]]] [FV [FV:5]]]]] [10 [10 [FV - x = 1.

Vì vậy, tôi = 1.A.

Bước 3: Tìm ra Kháng chiến Norton (R )

Để tìm R N , chúng tôi tắt nguồn điện áp (nơi có mạch điện ngắn) và tính toán sự kháng cự tương đương:

  • R N = R ) ) [FL:]] [FL:10] [L:10] [L: 1] [L: 1] [LT: 6] [VL:] [VL: 6] [V4] [V [VL: 6] [VT] [VL: 6]] [VT] [VK: 6] [VSSSSSSSSSSSSS] [R [R [L: 1] [L: 1] [L: 1] [L: 1] [L: 1] [L: 1] [L: 3] [L: 6] [L: 6] [L: 12] [L:] [V] [V] [VL: 6] [V]

Bước 4: Xây dựng vòng quanh Norton Equip Valentine

Vòng quanh Norton tương đương gồm một nguồn điện hiện nay là 1.1A song song với 1 người kháng cự là 2.4 độ C.

Bước 5: Nối lại trọng tải

Cuối cùng, tái kết nối lại tải với vòng quanh Norton (R[FLT: 0] ).

Những ứng dụng của lý thuyết của Norton

Theo lý thuyết của Norton được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, kể cả:

  • Phân tích điện phân [FLT: 0]: [FLT: 1] đơn giản hóa các mạch phức tạp để phân tích dòng điện và điện áp trên các thành phần.
  • Mục tiêu: Theo sát thiết kế các mạch điện bằng cách cung cấp một cách dễ hiểu hơn về hành vi vòng quanh.
  • Phân tích sai Đang phân tích các mạch cho điều kiện lỗi bằng cách đơn giản hóa mạng.

Lợi ích của việc dùng lý thuyết của Norton

Việc phân bổ định lý của Norton mang lại nhiều lợi ích:

  • Sự phân tích: giảm các mạng phức tạp thành dạng đơn giản hơn để phân tích dễ dàng hơn.
  • Sự làm việc: ) tiết kiệm thời gian trong các tính toán mạch và phân tích.
  • Sự linh động: có thể áp dụng cho nhiều loại mạch điện và hệ thống khác nhau.

Kết luận

Theo định lý của Norton, một công cụ thiết yếu trong ngành kỹ thuật điện, đơn giản hóa việc phân tích mạch điện, thay thế mạng lưới phức tạp với mạch điện tương đương, các kỹ sư có thể sắp xếp các phép tính và hiểu rõ hơn về hành vi mạch điện.