luokat: Esitetyt artikkelit » Aloittelijat
Katselukertoja: 525960
Kommentit artikkeliin: 16
Mikä on reaktiivinen teho ja miten käsitellä sitä
Reaktiivisen tehon kompensointiyksiköiden käytön prosessin fysiikka ja käytännö
Reaktiivisen voiman käsitteen ymmärtämiseksi muistamme ensin, mikä on sähkövoima. Sähköteho Onko fyysinen määrä, joka kuvaa sähköenergian tuotantoa, siirtoa tai kulutusta aikayksikköä kohti.
Mitä suurempi teho, sitä enemmän työtä sähköasennus voi tehdä aikayksikköä kohti. Mitattu teho watteina (tuote Volt x Ampere). Hetkellinen teho on jännitteen ja virran voimakkuuden hetkellisten arvojen tulos tietyssä sähköpiirin osassa.
Prosessifysiikka
Tasavirtapiireissä hetkellisen ja keskimääräisen tehon arvot tietyn ajanjakson aikana ovat samat, mutta reaktiivisen tehon käsite puuttuu. Vaihtovirtapiireissä tämä tapahtuu vain, jos kuorma on puhtaasti aktiivista. Tämä on esimerkiksi sähkölämmitin tai hehkulamppu. Tällaisen kuorman ollessa vaihtovirtapiirissä jännite- ja virtavaiheet osuvat yhteen ja kaikki teho siirretään kuormaan.
Jos kuorma on induktiivinen (muuntajat, sähkömoottorit), niin virta on vaiheessa jännitteestä, jos kuorma on kapasitiivinen (erilaiset elektroniset laitteet), niin vaihevirta ylittää jännitteen. Koska virta ja jännite eivät ole samat vaiheessa (reaktiivinen kuorma), vain osa tehosta (täysi teho) siirretään kuormalle (kuluttaja), joka voitaisiin siirtää kuormaan, jos vaihesiirto olisi nolla (aktiivinen kuorma).
Aktiivinen ja reaktiivinen teho
Sitä osaa kokonaisvoimasta, joka siirrettiin kuormaan vaihtovirran aikana, kutsutaan aktiivinen voima. Se on yhtä suuri kuin tuote jännitteen ja virran nykyiset arvot niiden välisen vaihekulman kosinuksella (cos φ).
Voimaa, jota ei siirretty kuormaan, mutta joka johti lämmön- ja säteilyhäviöihin, kutsutaan reaktiivinen teho. Se on yhtä suuri kuin virran ja jännitteen virta-arvojen tulo niiden välisen vaihekulman sinin (sin φ) avulla.
Tällä tavalla reaktiivinen teho on kuormaa kuvaava arvo. Se mitataan volttia reaktiivisina ampeereina (var, var). Käytännössä kosini-phi-käsite kohtaavat useammin määränä, joka kuvaa sähköasennuksen laatua energiansäästön kannalta.

Tosiasiassa, mitä suurempi cos φ, sitä enemmän lähteestä syötettyä energiaa tulee kuormaan. Joten voit käyttää vähemmän tehokasta lähdettä ja vähemmän energiaa hukkaan.
Kotitalouskuluttajien reaktiivinen voima
Joten vaihtovirta-kuluttajilla on sellainen parametri kuin tehokerroin cosφ.

Kaaviossa virta on siirretty 90 ° (selvyyden vuoksi), eli neljännes jaksosta. Esimerkiksi sähkölaitteissa on cosφ = 0,8, mikä vastaa arccos-kulmaa 0,8 ≈ 36,8 °. Tämä muutos johtuu epälineaaristen komponenttien läsnäolosta sähkön kuluttajassa - kondensaattoreista ja induktansseista (esimerkiksi sähkömoottorien, muuntajan ja sähkömagneetin käämit).
Tapahtumien ymmärtämiseksi edelleen on tarpeen ottaa huomioon se tosiasia, että mitä suurempi tehokerroin (enintään 1), sitä tehokkaammin kuluttaja käyttää verkosta saatua sähköä (ts. Enemmän energiaa muutetaan hyödylliseksi työksi) - tätä kuormaa kutsutaan resistiiviseksi.
Resistiivisellä kuormalla piiri virta on yhtä suuri kuin jännite. Ja pienitehokertoimella kuormaa kutsutaan reaktiiviseksi, ts. Osa virrankulutuksesta ei tee hyödyllistä työtä.
Seuraava taulukko näyttää kuluttajien luokituksen tehokertoimen mukaan.
AC-kuluttajaluokitus

Seuraava taulukko näyttää kotitalouksien sähkönkuluttajien tehokertoimen.
Kotitalouksien sähkölaitteiden tehokerroin

Huumori sähköasentaja
Mikä on reaktiivinen teho? Kaikki on hyvin yksinkertaista!

Reaktiivisen tehon kompensointimenetelmät
Edellä esitetystä seuraa, että jos kuorma on induktiivinen, niin se tulisi kompensoida kondensaattoreiden (kondensaattoreiden) avulla ja päinvastoin kapasitiivinen kuorma kompensoidaan induktorien (kuristimet ja reaktorit) avulla. Tämä auttaa nostamaan kosinin phi (cos φ) hyväksyttäviin arvoihin 0,7 - 0,9. Tätä prosessia kutsutaan reaktiivisen tehon kompensointi.
Reaktiivisen tehon kompensoinnin taloudellinen vaikutus
Reaktiivisen energian kompensointilaitosten käyttöönoton taloudellinen vaikutus voi olla erittäin suuri. Tilastojen mukaan se on 12-50% sähkön maksusta Venäjän eri alueilla. Reaktiivisen tehon kompensoinnin asennus kannattaa enimmillään vuodessa.
Suunnitelluissa tiloissa kondensaattoriyksikön käyttöönotto kehitysvaiheessa sallii kaapelilinjojen kustannusten säästön vähentämällä niiden poikkileikkausta. Esimerkiksi automaattinen kondensaattoriasennus voi nostaa cos φ: sta 0,6: sta 0,97: een.
tulokset
Joten reaktiivisen energian korvauslaitokset tuovat konkreettisia taloudellisia etuja. Niiden avulla voit myös pitää laitteita pidempään toimintakunnossa.
Tässä on muutama syy miksi näin tapahtuu.
1. Vähentämällä muuntajakuormitusta, lisäämällä niiden käyttöikää.
2. Johtojen ja kaapeleiden kuormituksen vähentäminen, mahdollisuus käyttää pienemmän poikkileikkauksen kaapeleita.
3. Virrankuluttajien tuottaman sähkön laadun parantaminen.
4. Poistetaan sakkojen mahdollisuus cos φ: n vähentämisestä.
5. Verkon korkeampien harmonisten tasojen alentaminen.
6. Sähkönkulutuksen väheneminen.
Katso myös osoitteesta electro-fi.tomathouse.com
: