Kas ir aktīvā, reaktīvā un šķietamā jauda - vienkāršs skaidrojums

Līdzstrāvas ķēdēs jauda nav sadalīta dažādos komponentos, piemēram, aktīvos un reaktīvos, tāpēc tie izmanto vienkāršo izteiksmi P = U * I. Bet tas neattiecas uz maiņstrāvu. Šajā rakstā mēs apsvērsim, kas ir elektriskās ķēdes aktīvā, reaktīvā un redzamā jauda.

Definīcija

Ķēdes slodze nosaka, cik liela strāva plūst caur to. Ja strāva ir konstanta, tad vairumā gadījumu slodzes ekvivalentu var noteikt ar noteiktas pretestības rezistoru. Tad jaudu aprēķina pēc vienas no formulām:

P = U * I

P = i2* R

P = u2/ R

Tā pati formula nosaka kopējo jaudu maiņstrāvas ķēdē.

Krava ir sadalīta divos galvenajos veidos:

  • Aktīvs ir pretestības slodze, piemēram, TENOV, kvēlspuldzes un tamlīdzīgi.
  • Reaktīvs - tas var būt induktīvs (motori, startera spoles, solenoīdi) un kapacitīvs (kondensatoru vienības utt.).

Pēdējais notiek tikai ar maiņstrāvu, piemēram, sinusoidālās strāvas ķēdē, kas ir tieši tas, kas jums ir rozetēs. Kāda ir atšķirība starp aktīvo un reaktīvo enerģiju vienkāršā valodā, lai iesācējiem elektriķiem informācija kļūtu skaidra.

Reaktīvās slodzes izjūta

Elektriskajā ķēdē ar reaktīvo slodzi strāvas fāze un sprieguma fāze nesakrīt laikā. Atkarībā no pievienotā aprīkojuma rakstura spriegums vai nu pārspēj strāvu (induktivitātē), vai arī atpaliek no tā (ar kapacitāti). Aprakstīt jautājumus, izmantojot vektoru diagrammas. Šeit vienāds sprieguma un strāvas vektora virziens norāda fāžu sakritību. Un, ja vektori ir attēloti noteiktā leņķī, tad tas ir attiecīgā vektora (sprieguma vai strāvas) fāzes novadījums vai nobīde. Apskatīsim katru no tiem.

Induktivitātē spriegums vienmēr ir priekšā strāvai. "Attālumu" starp fāzēm mēra grādos, kas skaidri parādīts vektoru diagrammās. Leņķi starp vektoriem norāda ar grieķu burtu Phi.

Vektoru diagramma

Induktīvās vērtības vektors

Idealizētā induktivitātē fāzes leņķis ir 90 grādi. Bet patiesībā to nosaka pilna slodze ķēdē, bet patiesībā tā nevar iztikt bez rezistīvas (aktīvas) sastāvdaļas un parazitāras (šajā gadījumā) kapacitīvas.

Ar kapacitāti situācija ir pretēja - strāva ir priekšā spriegumam, jo ​​lādēšanas induktivitāte patērē lielu strāvu, kas samazinās līdz ar lādiņu. Lai gan biežāk viņi saka, ka spriegums atpaliek no strāvas.

Kondensatora strāva un spriegums

Vektoru ietilpība

Īsumā un skaidri, šīs nobīdes izskaidrojamas ar komutācijas likumiem, saskaņā ar kuriem spriegums nevar uzreiz mainīties kapacitātē, bet strāva - induktivitātē.

Aktīvās, reaktīvās un redzamās jaudas, aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanai uz priekšu un atpakaļgaitā, kā arī citiem svarīgiem tīkla parametriem var izmantot EKF daudzfunkcionālos mērinstrumentus.Tos ir diezgan viegli uzstādīt un uzturēt, turklāt tos var konfigurēt jebkuram strāvas transformatoram. Pati ierīce ļauj kontrolēt, analizēt un optimizēt enerģijas iekārtu, sistēmu un rūpniecisko shēmu darbību.

Spēka trīsstūris un kosinusa Phi

Ja ņemat visu ķēdi, analizējiet tās sastāvu, fāžu strāvas un spriegumus, pēc tam izveidojiet vektoru diagrammu. Pēc tam attēlojiet aktīvo gar horizontālo asi, bet reaktīvo - gar vertikāli un savienojiet šo vektoru galus ar iegūto vektoru - jūs iegūsit jaudas trīsstūri.

Tas izsaka aktīvās un reaktīvās jaudas attiecību, un vektors, kas savieno divu iepriekšējo vektoru galus, izteiks pilnu jaudu. Tas viss izklausās pārāk sauss un mulsinoši, tāpēc apskatiet zemāk redzamo attēlu:

Aktīvā, reaktīvā un redzamā jauda

Burts P - norāda aktīvo jaudu, Q - reaktīvo, S - pilnu.

Pilnas jaudas formula ir:

Acīmredzamās jaudas aprēķināšanas formula

Visnozīmīgākie lasītāji, iespējams, pamanīja formulas līdzību Pitagora teorēmai.

Vienības:

  • P - W, kW (vati);
  • Q - VAR, kVAr (reaktīvās volt ampēri);
  • S - VA (Volt-ampēri);

Aprēķini

Lai aprēķinātu kopējo jaudu, izmantojiet formulu sarežģītā formā. Piemēram, ģeneratoram aprēķinam ir šāda forma:

Sarežģīta forma

Un patērētājam:

Kopējā patērētāja jauda

Bet mēs pielietojam zināšanas praksē, un mēs izdomāsim, kā aprēķināt enerģijas patēriņu. Kā mēs zinām, parasti patērētāji maksā tikai par elektrības aktīvās sastāvdaļas patēriņu:

P = S * cos Φ

Šeit mēs redzam jaunu cos Ф vērtību. Tas ir jaudas koeficients, kur Ф ir leņķis starp trīsstūra aktīvajām un pilnajām sastāvdaļām. Tad:

cos Φ = P / S

Savukārt reaktīvo jaudu aprēķina pēc formulas:

Q = U * I * sinF

Lai apkopotu informāciju, apskatiet video lekciju:

Viss iepriekš minētais attiecas uz trīsfāžu ķēdi, tikai formulas atšķirsies.

Atbildes uz populāriem jautājumiem

Pilna, aktīvā un reaktīvā jauda ir svarīga elektrības tēma jebkuram elektriķim. Noslēgumā mēs izvēlējāmies 4 bieži uzdotus jautājumus par šo tēmu.

  • Kādu darbu dara reaktīvā jauda?

Atbilde: Tas neveic noderīgu darbu, bet slodze uz līniju ir pilna jauda, ​​ieskaitot ņemot vērā reaktīvo komponentu. Tāpēc, lai samazinātu kopējo slodzi, viņi ar to cīnās vai, runājot kompetentajā valodā, kompensē.

  • Kā tas tiek kompensēts?

- Šim nolūkam izmantojiet reaģenta kompensācijas ierīci. Tas var būt kondensatoru vienības vai sinhronie kompensatori (sinhronie motori). Mēs šo jautājumu sīkāk izskatījām rakstā:https://electro.tomathouse.com/lv/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html

  • Kuri patērētāji izraisa reaģentu?

- Tie galvenokārt ir elektromotori - visizcilākais elektrisko iekārtu tips uzņēmumos.

  • Kas kaitē lielam reaktīvās enerģijas patēriņam?

- Papildus slodzei elektropārvades līnijās jāpatur prātā, ka uzņēmumi maksā pilnu jaudu, un privātpersonas maksā tikai aktīvu. Tas palielina samaksu par elektrību.

Video sniedz vienkāršu skaidrojumu par reaktīvās, aktīvās un pilnās jaudas jēdzieniem:

Šeit mēs nobeidzam mūsu apsvērumus par šo jautājumu. Mēs ceram, ka tagad jums ir kļuvis skaidrs, kāda ir aktīvā, reaktīvā un redzamā jauda, ​​kādas ir atšķirības starp tām un kā tiek noteikts katrs daudzums.

Saistītie materiāli:

(5 balsis)
Notiek ielāde ...

2 komentāri

  • Ildars

    Laba diena! Kas ir indukcija? Jūs varat pēc saviem vārdiem. Paldies jau iepriekš.

    Atbildēt
    • Administrators

      Sveiki! Indukcija ir plašs jēdziens, ja mēs runājam par elektrību, tad tā var būt elektromagnētiska, magnētiska un elektrostatiska.
      Elektromagnētiskā indukcija ir elektriskās strāvas vai EML parādīšanās vadītājā vai ķēdē, ko ietekmē mainīgs magnētiskais lauks. Šajā gadījumā EML ir tieši proporcionāls plūsmas maiņas ātrumam. Starp citu, to atklāja Maikls Faraday 1831. gada 29. augustā.
      Magnētiskā indukcija ir spēks, ar kuru magnētiskais lauks iedarbojas uz kustīgu lādiņu.
      Elektrostatiskā indukcija ir parādība, ko izraisa lādiņa pārdale ķermeņa iekšienē, kā rezultātā, kad uz to iedarbojas ārējs elektriskais lauks, rodas savs lauks.

      Atbildēt

Pievieno komentāru