Aktif, reaktif ve görünen güç nedir - basit bir açıklama

DC devrelerde güç, aktif ve reaktif gibi farklı bileşenlere ayrılmaz, bu nedenle P = U * I basit ifadesini kullanırlar. Ancak alternatif akımda durum böyle değildir. Bu yazıda bir elektrik devresinin aktif, reaktif ve görünen gücünün ne olduğunu ele alacağız.

Tanım

Devredeki yük, içinden ne kadar akım geçeceğini belirler. Akım sabitse, çoğu durumda yükün eşdeğeri, belirli bir dirence sahip bir direnç ile belirlenebilir. Daha sonra güç, formüllerden birine göre hesaplanır:

P = U * I

P = i2* R

P = u2/ R

Aynı formül AC devresindeki toplam gücü belirler.

Yük iki ana türe ayrılır:

  • Aktif, TENOV, akkor lambalar ve benzerleri gibi dirençli bir yüktür.
  • Reaktif - endüktif (motorlar, marş bobinleri, solenoidler) ve kapasitif (kapasitör üniteleri vb.) Olabilir.

İkincisi, sadece alternatif akımda, örneğin, tam olarak soketlerde olan sinüzoidal akım devresinde olur. Aktif ve reaktif enerji arasındaki basit bir dilde fark nedir, böylece bilgi yeni başlayan elektrikçiler için netleşir.

Reaktif yük duygusu

Reaktif yüke sahip bir elektrik devresinde, akım fazı ve voltaj fazı zamanla çakışmaz. Bağlı ekipmanın doğasına bağlı olarak, voltaj ya akımı (endüktansta) geride bırakır ya da arkasında (kapasitansta) gecikir. Soruları vektör diyagramları kullanarak açıklayabilme Burada, gerilim ve akım vektörünün aynı yönü fazların çakışmasını gösterir. Vektörler belirli bir açıda tasvir ediliyorsa, bu karşılık gelen vektörün (voltaj veya akım) kurşun veya faz gecikmesidir. Her birine bakalım.

Endüktansta, voltaj her zaman akımın önündedir. Fazlar arasındaki "mesafe" vektör diyagramlarında açıkça gösterilen derece cinsinden ölçülür. Vektörler arasındaki açı, Yunanca Phi harfi ile gösterilir.

Vektör diyagramı

Endüktans vektörü

İdeal bir endüktansta, faz açısı 90 derecedir. Ancak gerçekte bu, devredeki tam yük ile belirlenir, ancak gerçekte dirençli (aktif) bir bileşen ve parazitik (bu durumda) kapasitif bir bileşen olmadan yapamaz.

Kapasitansta durum tam tersidir - akım voltajın önündedir, çünkü şarj endüktansı, şarj olarak azalan büyük bir akım tüketir. Daha sık olarak, voltajın akımın gerisinde kaldığını söylüyorlar.

Kondansatör akımı ve voltajı

Vektör kapasitesi

Kısaca ve açıkça, bu kaymalar, voltajın kapasitansta anında değişemediği ve endüktanstaki akımın değiştirildiği anahtarlama yasaları ile açıklanabilir.

Aktif, reaktif ve görünür gücü, ileri ve geri yönlerde aktif ve reaktif enerjiyi ve diğer önemli ağ parametrelerini ölçmek için EKF'den çok fonksiyonlu ölçüm cihazları kullanılabilir.Kurulumu ve bakımı oldukça kolaydır, ayrıca herhangi bir akım trafosu için yapılandırılabilirler. Cihaz, güç ekipmanlarının, sistemlerinin ve endüstriyel devrelerin çalışmasını kontrol etmeyi, analiz etmeyi ve optimize etmeyi mümkün kılar.

Güç Üçgeni ve Kosinüs Phi

Tüm devreyi alırsanız, bileşimini, faz akımlarını ve voltajlarını analiz edip bir vektör diyagramı oluşturun. Bundan sonra, aktif ekseni yatay eksen boyunca tasvir edin ve reaktif - dikey boyunca ve bu vektörlerin uçlarını ortaya çıkan vektörle bağlayın - bir güç üçgeni elde edersiniz.

Aktif ve reaktif gücün oranını ifade eder ve önceki iki vektörün uçlarını bağlayan vektör tam gücü ifade eder. Bütün bunlar çok kuru ve kafa karıştırıcı geliyor, bu yüzden aşağıdaki resme bakın:

Aktif, reaktif ve görünür güç

P harfi aktif gücü, Q - reaktif, S - dolu olduğunu gösterir.

Tam güç formülü:

Görünen gücü hesaplama formülü

En dikkatli okuyucular muhtemelen formülün Pisagor teoremiyle benzerliğini fark ettiler.

Birimler:

  • P - W, kW (watt);
  • Q - VAR, kVAr (reaktif volt-amper);
  • S - VA (Volt-amper);

Hesaplamalar

Toplam gücü hesaplamak için formülü karmaşık biçimde kullanın. Örneğin, bir jeneratör için hesaplama şu şekildedir:

Karmaşık form

Ve tüketici için:

Tüketici için toplam güç

Ancak pratikte bilgiyi uyguluyoruz ve güç tüketiminin nasıl hesaplanacağını anlayacağız. Bildiğimiz gibi, sıradan tüketiciler sadece elektriğin aktif bileşeninin tüketimi için ödeme yaparlar:

P = S * cos Φ

Burada yeni bir cos Ф değeri görüyoruz. Bu bir güç faktörüdür, burada Ф üçgenin aktif ve tam bileşenleri arasındaki açıdır. Sonra:

cos Φ = P / S

Buna karşılık, reaktif güç aşağıdaki formülle hesaplanır:

Q = U * I * sinF

Bilgileri birleştirmek için video dersine göz atın:

Yukarıdakilerin hepsi üç fazlı bir devre için geçerlidir, sadece formüller farklı olacaktır.

Popüler soruların cevapları

Tam, aktif ve reaktif güç, herhangi bir elektrikçi için elektrikte önemli bir konudur. Sonuç olarak, bu konuda sık sorulan 4 soruyu seçtik.

  • Reaktif güç ne işe yarar?

Cevap: yararlı bir iş yapmaz, ancak reaktif bileşen de dahil olmak üzere hattaki yük tam güçtür. Bu nedenle, genel yükü azaltmak için, bununla mücadele ediyorlar veya yetkili bir dilde konuşuyorlar, telafi ediyorlar.

  • Nasıl telafi edilir?

- Bu amaçla bir reaktif dengeleme cihazı kullanın. Kapasitör üniteleri veya senkron kompansatörler (senkron motorlar) olabilir. Makalede bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele aldık:https://electro.tomathouse.com/tr/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html

  • Hangi tüketiciler reaktife neden oluyor?

- Bu öncelikle elektrik motorları - işletmelerdeki en çok sayıda elektrikli ekipman.

  • Büyük bir reaktif enerji tüketimine ne zarar verir?

- Enerji hatları üzerindeki yüke ek olarak, işletmelerin tam güç ödediği ve bireylerin sadece aktif güç ödediği akılda tutulmalıdır. Bu, elektrik için daha fazla ödeme yapılmasına yol açar.

Video, reaktif, aktif ve tam güç kavramlarının basit bir açıklamasını sunar:

Bu konudaki düşüncemizi burada bitiriyoruz. Şimdi sizin için aktif, reaktif ve görünür gücün ne olduğunu, aralarındaki farkların ne olduğunu ve her bir değerin nasıl belirlendiğini açıkça ortaya koyduğumuzu umuyoruz.

İlgili malzemeler:

(5 oy)
Yükleniyor...

2 yorum

  • Ildar

    İyi günler! Tümevarım nedir? Kendi sözlerinizle yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.

    Cevaplamak
    • yönetim

      Merhaba! İndüksiyon geniş bir kavramdır, eğer elektrik hakkında konuşuyorsak, o zaman elektromanyetik, manyetik ve elektrostatik olabilir.
      Elektromanyetik indüksiyon, alternatif bir manyetik alandan etkilenen bir iletken veya devrede elektrik akımı veya EMF oluşumu olgusudur. Bu durumda, EMF akış değişim hızı ile doğru orantılıdır. Bu arada, 29 Ağustos 1831'de Michael Faraday tarafından keşfedildi.
      Manyetik indüksiyon, manyetik alanın hareketli bir yük üzerinde hareket ettiği kuvvettir.
      Elektrostatik indüksiyon, gövdelerin içindeki yükün yeniden dağıtılmasının neden olduğu bir fenomendir, bunun sonucunda harici bir elektrik alanı üzerinde hareket ettiğinde kendi alanı ortaya çıkar.

      Cevaplamak

Yorum ekle