luokat: Kiistanalaiset kysymykset, Energiansäästö
Katselukuvien lukumäärä: 71975
Kommentit artikkeliin: 26
Vaihtoehdot kodin reaktiivisen energian kompensoimiseksi säästölaatikon avulla
Kodinkoneiden myyntiä koskevia temppuja energiansäästöön
Häiritsevä mainonta Internetissä ja jopa valtion televisiokanavilla televisiokaupan välityksellä tarjoaa jatkuvasti yleisölle laitteen sähkön säästämiseksi elektroniikkateollisuuden "uusien tuotteiden" muodossa. Eläkeläiset saavat alennuksen 50% kokonaiskustannuksista.
”Saving Box” on yhden tarjottujen laitteiden nimi. Niistä on jo kirjoitettu artikkelissa. "Energiansäästölaitteet: myytti vai todellisuus?". On aika jatkaa aihetta tietyn mallin esimerkillä ja selittää tarkemmin:
-
mikä on reaktanssi;
-
miten aktiivinen ja reaktiivinen teho luodaan;
-
miten reaktiivisen tehon kompensointi suoritetaan;
-
joiden perusteella reaktiivisen energian kompensoijat ja laite energiansäästöä varten.
Ihmiset, jotka ostavat tällaisen laitteen, saavat paketin, jossa on kaunis laatikko postissa. Sisällä on tyylikäs muovikotelo, jossa on kaksi LEDiä etupuolella ja pistoke asennettavaksi pistorasiaan - takana.
Ihmelaite energian säästämiseksi (klikkaa kuvaa suurentaaksesi):
Liitteenä olevassa valokuvassa näkyvät valmistajan ilmoittamat ominaisuudet: 15 000 wattia jännitteellä 90 - 250 V. Verkko arvioi ne sähköasentajalta seuraavien kaavojen mukaisesti.
Pienimmällä ilmoitetulla jännitteellä tällaisen laitteen on läpäistävä 166,67 A: n virta itsensä läpi ja 250 V - 60 A: n virralla. Vertaakaamme saatuja laskelmia vaihtohitsauskoneiden kuormiin.
Hitsausvirta terästelektrodeille, joiden halkaisija on 5 mm, on 150 ÷ 220 ampeeria ja 1,6 mm paksuille se riittää - 35 ÷ 60 A. Nämä suositukset ovat kaikissa sähköhitsausohjeissa.
Muista hitsauskoneen paino ja mitat, joka kokkii 5 mm: n elektrodeilla. Vertaa niitä muovipakkaukseen, jonka koko on matkapuhelinlaturi. Ajattele, miksi 5 mm: n teräselektrodit sulavat 150 A: n virrasta, mutta tämän ”laitteen” pistokekoskettimet ovat ehjät ja kaikki asunnon johdotukset?
Ymmärtääkseni tämän eroavuuden syyn piti avata kotelo osoittamalla elektroniikan "sisäpuolet". LEDien ja sulakkeen valaisevan taulun lisäksi on myös toinen muoviset laatikot rekvisiitta varten.
Varoitus! Tässä järjestelmässä ei ole laitetta energian säästämiseksi tai sen kompensoimiseksi.
Onko se huijaus? Yritetään ymmärtää sähkötekniikan perusteiden ja olemassa olevien sähkönkompensoijien avulla, jotka työskentelevät energiayrityksissä.
Virtalähteen periaatteet
Mieti tyypillistä järjestelmää sähkön kuluttajien kytkemiseksi vaihtojännitegeneraattoriin asunnon sähköverkon pienenä analogisena. Selvyyden vuoksi esitetään sen induktanssin, kapasitanssin ja aktiivisen kuorman ominaisuudet. muuntajan käämitys, kondensaattori ja TEN. Oletetaan, että ne toimivat tasaisessa tilassa, kun yksi arvo I kulkee koko nykyisen silmukan läpi.
Kytkentäkaavio (klikkaa kuvaa suurentaaksesi):
Tässä generaattorin energia, jonka jännite on U, jakautuu sen komponenttien mukaan:
-
induktanssikela UL;
-
kondensaattorilevyt UC;
-
vastus TEN UR.
Jos edustamme kyseessä olevia määriä vektorimuodossa ja suoritamme niiden geometrisen lisäyksen napakoordinaatistojärjestelmässä, saadaan tavallinen jännityskolmio, jossa aktiivisen komponentin UR: n suuruus suunnassa on sama kuin nykyinen vektori.
UX muodostetaan lisäämällä jännitehäviöitä induktanssin UL ja kondensaattorilevyjen UС yli. Lisäksi tässä toiminnassa otetaan huomioon heidän suunta.
Tuloksena kävi ilmi, että generaattorin U jännitevektori poikkeaa virran I suunnasta kulmalla φ.
Kiinnitä jälleen kerran huomiota siihen, että virtapiiri I ei muutu, se on sama kaikilla alueilla. Siksi jaamme jännityskolmion komponentit arvolla I. Ohmin lain perusteella saadaan vastuskolmio.
Induktanssin XL ja kapasitanssin XC kokonaisresistanssia kutsutaan yleensä termiä "reaktanssi" X. Generaattorin napoihin kohdistetun piirimme Z impedanssi koostuu lämmityselementin R aktiivisen vastuksen ja X: n reaktiivisen arvon summasta.
Suoritetaan toinen toimenpide - kertomalla jännityskolmiovektorit luvulla I. Muunnoksien tuloksena muodostuu tehokolmio. Aktiivinen ja reaktiivinen teho hän luo täyden arvon. Generaattorin S tuottama kokonaisenergia kuluu aktiivisiin P- ja reaktiivisiin Q-komponentteihin.
Kuluttajat kuluttavat aktiivisen osan, ja reaktiivinen vapautuu magneettisten ja sähköisten muutosten aikana. Kuluttajat eivät käytä kapasitiivisia ja induktiivisia kapasiteetteja, mutta ne lataavat virtajohtimet generaattoreilla.
Varoitus! Kaikissa 3 suorakaiteen muotoisessa kolmiossa sivujen väliset suhteet säilyvät, ja kulma φ ei muutu.
Nyt ymmärrämme kuinka reaktiivinen energia näyttää ja miksi kotitalouksien mittarit eivät ottanut sitä huomioon.
Mikä on reaktiivisen tehon kompensointi teollisuudessa?
Maan energiasektorilla ja tarkemmin sanottuna - koko mantereen valtioissa valtava määrä tuottajia harjoittaa sähköntuotantoa. Niistä löytyy sekä innostuneiden käsityöläisten yksinkertaisia kotitekoisia malleja että vesivoimalaitosten ja ydinvoimalaitosten voimakkaita teollisuuslaitoksia.
Koko heidän energiansa summataan yhteen, muutetaan ja jaellaan loppukäyttäjälle monimutkaisimpien tekniikoiden ja kuljetusreittien kautta suuret etäisyydet. Tällä siirtomenetelmällä sähkövirta kulkee suuren määrän induktansseja muuntajan / automaattisen muuntajan käämien, reaktorien, vaimentimien ja muiden laitteiden muodossa, jotka muodostavat induktiivisen kuorman.
Ilmajohdot ja erityisesti kaapelit luovat kapasitiivisen komponentin piirissä. Sen arvoa lisäävät eri kondensaattoriyksiköt. Johtimien metallilla, jonka läpi virta virtaa, on aktiivinen vastus.
Siten kaikkein monimutkaisin energiajärjestelmä voidaan yksinkertaistaa piiriin, jota tutkimme generaattorista, induktanssista, aktiivisesta kuormasta ja kapasitanssista. Vain se on yhdistettävä kolmeen vaiheeseen.
Energian tehtävänä on tarjota kuluttajille korkealaatuista sähköä. Lopputuotteeseen nähden tämä tarkoittaa sähkön syöttöä syöttöpaneeliin jännitteellä 220/380 V, taajuudella 50 Hz ilman häiriöitä ja reaktiivisia komponentteja. GOST-vaatimukset rajoittavat kaikkia näiden arvojen poikkeamia.
Tässä tapauksessa kuluttaja ei ole kiinnostunut reaktiivisesta komponentista Q, joka aiheuttaa lisähäviöitä, vaan aktiivisen tehon P hankkimisesta, joka tekee hyödyllistä työtä. Sähkön laadun karakterisoimiseksi käytä mitatonta suhdetta P ja käytettyä energiaa S, jota varten käytetään kulman cos kosinusta. Aktiivinen teho P ottaa huomioon kaikki kotitalouksien sähkömittarit.
Sähköenergian kompensointilaitteet normalisoivat sähkön jakelua kuluttajien välillä, vähentävät reaktiiviset komponentit normaaliksi. Samanaikaisesti suoritetaan sinimuotoisten vaiheiden "tasaus", jossa taajuuskohina poistetaan, transienttien vaikutukset piirin kytkennän aikana tasoitetaan, taajuus normalisoidaan.
Teolliset reaktiivisen tehon kompensoijat asennetaan muuntaja-asemien tulojen jälkeen kytkentälaitteiden eteen: sähköasennuksen täysi teho johdetaan niiden läpi.Katso esimerkiksi katkelma 10 kV: n verkon sähköaseman yksirivisestä sähköpiiristä, jossa kompensaattori vastaanottaa virrat AT: ltä ja vasta prosessoinnin jälkeen sähkön virtaus jatkuu ja energialähteiden ja kytkentäjohtimien kuormitus vähenee.
Teollisuuden kompensoijat sähkölle 10 kV: n verkossa:

Palatkaamme hetkeksi säästölaatikkoon ja esitetään kysymys: kuinka se voi kompensoida virran, kun se sijaitsee viimeisessä pistorasiassa eikä mittarin edessä olevan asunnon sisäänkäynnillä?
Katso valokuvasta, kuinka vaikuttavat teollisuuskompensaattorit näyttävät. Ne voidaan luoda ja toimia eri elementtipohjilla. Heidän tehtävänsä:
-
reaktiivisen komponentin sujuva sääteleminen nopeaan laitteiden purkamiseen voimavirroista ja vähentämällä energiahäviöitä;
-
jännitteen vakauttaminen;
-
lisätään järjestelmän dynaamista ja tilastollista vakautta.
Näiden tehtävien suorittaminen varmistaa virtalähteen luotettavuuden ja vähentää virranjohtosuunnittelukustannuksia normalisoimalla lämpötilaolosuhteet.
Mikä on reaktiivisen tehon kompensointi huoneistossa?
Kodin sähkölaitteilla on myös induktiivinen, kapasitiivinen ja aktiivinen vastus. Heille kaikki yllä olevien kolmioiden suhteet, joissa reaktiiviset komponentit ovat läsnä, ovat pätevät.
Vain on ymmärrettävä, että ne luodaan virran kulkiessa (muuten mittari huomioi) verkkoon jo kytketyn kuorman yli. Luodut induktiiviset ja kapasitiiviset jännitteet luovat vastaavat reaktiivisen energian komponentit samassa huoneistossa ja lisäävät johdotuksen lisäksi.
Niiden arvossa ei oteta huomioon vanhaa induktiomittaria. Mutta jotkut staattiset kirjanpitomallit pystyvät korjaamaan sen. Tämän avulla voit analysoida tarkemmin tilannetta nykyisillä kuormituksilla ja lämpövaikutuksilla eristyksessä suuren määrän sähkömoottoreiden käytön aikana. Kotitalouskoneiden luoma kapasitiivinen jännite on hyvin pieni, kuten sen reaktiivinen energia eikä sen mittarit usein näy.
Reaktiivisen komponentin kompensointi koostuu tässä tapauksessa kondensaattoriyksiköiden kytkemisestä, jotka “sammuttavat” induktiivisen tehon. Niiden tulisi olla kytkettynä vain oikeaan aikaan tietyn ajanjakson ajan, ja niillä tulisi olla omat kytkentäkoskettimet.
Sellaiset reaktiivisen tehon kompensoijat ovat merkittäviä ja soveltuvat paremmin tuotantotarkoituksiin, työskentelevät usein automaatiosarjan kanssa. Ne eivät vähennä aktiivisen virrankulutusta, eivät voi vähentää sähkön maksua.
Mainostetulla Saving Box-ihmelaitteella ja muilla vastaavilla laitteilla ei ole mitään tekemistä samankaltaisten mallien kanssa. Energian säästölaitteena se ei voi toimia.
johtopäätös
Valmistajan ilmoittamat säästölaatikon ominaisuudet ja tekniset eritelmät eivät ole totta, niitä käytetään petokseen perustuvaan mainontaan.
Kuluttajansuojayhteiskunnan ja lainvalvontaviranomaisten on korkea aika ryhtyä toimenpiteisiin heikkolaatuisten tuotteiden myynnin lopettamiseksi maassa ainakin valtion tiedotuskanavien kautta.
Asunnon aktiivista ja reaktiivista virrankulutusta voidaan vähentää noudattamalla artikkelissa kuvattuja yksinkertaisia suosituksia: "Kuinka säästää sähköä asunnossa ja omakotitalossa".
Katso myös osoitteesta electro-fi.tomathouse.com
: