مهمترین سوالات برق با پاسخ کامل
بخش اول: مفاهیم پایه برق
قانون اهم رابطه بین ولتاژ (V)، جریان (I) و مقاومت (R) را بیان میکند:
V = I × R
یعنی جریان عبوری از یک مقاومت با ولتاژ دو سر آن متناسب و با مقدار مقاومت نسبت عکس دارد.
مثال: اگر R = 10Ω و V = 5V باشد، جریان عبوری I = 0.5A
DC: جریان مستقیم، جهت و مقدار ثابت دارد (مثل باتری).
AC: جریان متناوب، جهت و مقدار آن به صورت تناوبی تغییر میکند (مثل برق شهری).
ولتاژ (V): اختلاف پتانسیل بین دو نقطه
جریان (I): حرکت بار الکتریکی
مقاومت (R): میزان مخالفت با عبور جریان
I = V / R
KCL (قانون جریان): مجموع جریانهای ورودی و خروجی در یک گره برابر صفر است.
KVL (قانون ولتاژ): مجموع ولتاژهای یک حلقه بسته برابر صفر است.
مدار DC: P = V × I
مدار AC: P = V × I × cosφ
مثال: V=220V, I=2A, cosφ=0.9 → P = 396W
حاصلضرب توان در زمان:
W = P × t
مثال: لامپ 100W روشن به مدت 5 ساعت → W = 500 Wh
سری: R_eq = R1 + R2 + …
موازی: 1/R_eq = 1/R1 + 1/R2 + …
ایجاد اختلاف پتانسیل در عرض هادی هنگام عبور جریان و قرارگیری در میدان مغناطیسی.
مقاومت ویژه پایین، ضریب هدایت بالا، پایداری مکانیکی و مقاومت در برابر اکسیداسیون.
خازن انرژی الکتریکی را در میدان الکتریکی ذخیره میکند:
C = Q / V
در DC پس از شارژ جریان عبور نمیکند، در AC جریان با تغییر ولتاژ برقرار است.
عنصری که انرژی را در میدان مغناطیسی ذخیره میکند و در برابر تغییرات سریع جریان مقاومت دارد.
خاصیت یک القاگر برای تولید ولتاژ القایی در اثر تغییر جریان:
V = L × (di/dt)
مداری شامل مقاومت، خازن و سلف که در فرکانس مشخصی دچار تشدید میشود:
f0 = 1 / (2π√(LC))
نسبت توان واقعی به توان ظاهری:
cosφ = P / S
خازن: W = ½ C V²
سلف: W = ½ L I²
در فرکانسهای بالا، جریان تمایل دارد در سطح رسانا حرکت کند.
مقاومت کلی مدار AC شامل مقاومت اهمی و راکتانس:
Z = √(R² + X²)
تفاوت زاویهای بین موج ولتاژ و جریان که بر توان موثر تاثیر میگذارد.
برای حذف فرکانسهای ناخواسته و عبور باند خاص سیگنالها استفاده میشوند.
بخش دوم: سوالات تخصصی برق صنعتی
موتورهای DC، موتورهای القایی و ماشینهای سنکرون.
براساس قانون القای فاراده، اختلاف سرعت میدان استاتور و روتور سبب ایجاد گشتاور چرخشی میشود.
ماشینی که با سرعت ثابت میدان مغناطیسی، توان AC تولید میکند.
تأمین جریان DC برای سیمپیچ میدان روتور جهت تولید شار مغناطیسی.
ستاره-مثلث، اتوترانس، مقاومت استاتور، سافتاستارتر، اینورتر.
رله اضافه جریان، رله دیفرانسیل، رله زمین، رله ولتاژ، رله دما.
برای کاهش جریان و تلفات اهمی (I²R) در خطوط انتقال.
وسیلهای برای تغییر سطح ولتاژ و جریان در سیستم AC با القای مغناطیسی.
تلفات هسته (آهن) و تلفات مسی که راندمان را کاهش میدهند.
K = N₁ / N₂ = V₁ / V₂
اختلاف بین مقادیر واقعی و ایدهآل ولتاژ، جریان و زاویه فاز خروجی.
سیستمهایی که رابطه بین ورودی و خروجی با معادلات خطی توصیف میشود.
کنترل ترکیبی تناسبی، انتگرالی و مشتقی برای پاسخ دقیقتر در فرآیندهای صنعتی.
برای اندازهگیری دقیق مقادیر الکتریکی و ارسال سیگنال به سیستمهای کنترلی.
اعوجاج موج سینوسی ناشی از بارهای غیرخطی که باعث افزایش تلفات و نویز میشود.
شبکههای شعاعی، حلقوی و مشبندی شده بسته به نیاز و پایداری سیستم.
اتصال بدنه فلزی تجهیزات به زمین برای جلوگیری از برقگرفتگی و افزایش ایمنی.
با میله صاعقهگیر، هادی نزولی و الکترود زمین جریان را هدایت میکنند.
CT برای اندازهگیری جریان و حفاظت مدار، PT برای اندازهگیری ولتاژ در سیستمهای فشار قوی.
عبور جریان زیاد از مسیر غیرمجاز به علت کاهش مقاومت، که میتواند باعث آسیب شدید تجهیزات شود.
🎓 دوره جامع و تصویری مبانی برق
تمام مباحث پایه و تخصصی برق در دوره مبانی برق Binabaji.ir بهصورت
جامع، کاربردی و تصویری آموزش داده شدهاند.
این دوره شامل آموزش گامبهگام مفاهیم، نمودارها و مثالهای واقعی است و برای مهندسان، هنرجویان و داوطلبان آزمونهای استخدامی بسیار مناسب میباشد.
- 💡 آموزش تصویری مفاهیم پایه و مدارهای عملی
- ⚙️ شامل ویدیو، نمودار و تمرینهای تخصصی
- 📘 مناسب دانشجویان، هنرجویان و مهندسان برق
🎬 مشاهده نمونه آموزش تصویری دوره مبانی برق
برای مشاهده ویدیو در آپارات، روی لینک زیر کلیک کنید:
مشاهده در آپارات ↗


