kategória: Kiemelt cikkek » Kezdő villanyszerelők
Megtekintések száma: 525960
Megjegyzések a cikkhez: 16
Mi a reaktív erő és hogyan kell kezelni?
A reaktív teljesítmény kompenzáló egységek alkalmazásának fizikája és gyakorlata
A reaktív energia fogalmának megértése érdekében először emlékeztetünk arra, hogy mi az elektromos energia. Elektromos áram Egy fizikai mennyiség, amely az egységenkénti villamosenergia-termelés, -átadás vagy -fogyasztás sebességét jellemzi.
Minél nagyobb az energia, annál több munkát tud elvégezni az időegység. Mért teljesítmény wattban (termék Volt x Ampere). A pillanatnyi teljesítmény a feszültség és az áramerősség pillanatnyi értékeinek szorzata az elektromos áramkör bizonyos részein.
Folyamatfizika
Az egyenáramú áramkörökben a pillanatnyi és az átlagos teljesítmény egy bizonyos ideig egybeesnek, de a reaktív teljesítmény fogalma hiányzik. Váltóáramú áramkörökben ez csak akkor történik, ha a terhelés tisztán aktív. Ez például elektromos melegítő vagy izzólámpa. Ilyen terhelés esetén a váltakozó áramú áramkörben a feszültség és az áram fázisa egybeesik, és az összes energiát átviszik a terhelésre.
Ha a terhelés induktív (transzformátorok, villanymotorok), akkor az áram elmarad a feszültség fázisától, ha a terhelés kapacitív (különféle elektronikus eszközök), akkor a fázisáram meghaladja a feszültséget. Mivel az áramerősség és a feszültség nem esik egybe a fázisban (reaktív terhelés), a teljesítménynek csak egy része (teljes teljesítmény) kerül átadásra a terheléshez (fogyasztó), amely akkor kerülhet át a terhelésre, ha a fáziseltolás nulla (aktív terhelés).
Aktív és reaktív teljesítmény
A teljes energia azon részét hívják fel, amelyet a váltakozó áram alatt a rakományra továbbítottak aktív erő. Ez megegyezik a termékkel a feszültség és az áram aktuális értékei a köztük lévő fázisszög koszinuszán (cos φ).
Ezt az energiát hívják, amely nem került át a terhelésre, de fűtés és sugárzás veszteséghez vezetett reaktív teljesítmény. Ez megegyezik az áram és a feszültség áramértékének szorzata a köztük lévő fázisszög szinuszával (sin φ).
Ilyen módon a reaktív teljesítmény egy érték, amely a terhelést jellemzi. Az értéket volt reaktív amperben (var, var) adták meg. A gyakorlatban a koszinusz-fi fogalmát gyakrabban találják meg, mint egy mennyiséget, amely az elektromos létesítmény minőségét jellemzi az energiamegtakarítás szempontjából.

Valójában, minél magasabb a cos φ, annál több energiát szállít a forrás a terhelésbe. Tehát használhat kevésbé erős forrást, és kevesebb energiát pazarol el.
A háztartási fogyasztók reaktív ereje
Tehát az AC fogyasztók olyan paraméterrel rendelkeznek, mint a cosφ teljesítménytényező.

A grafikonon az áram 90 ° -kal (az érthetőség kedvéért) van eltolva, vagyis az időszak negyedéve. Például az elektromos berendezések cosφ = 0,8, ami megfelel az arccos szögnek 0,8 ≈ 36,8 °. Ez az elmozdulás a nemlineáris alkatrészek jelenléte miatt az áramfogyasztóban - kondenzátorok és induktorok (például az elektromos motorok, transzformátorok és elektromágnesek tekercsei).
A folyamatos további megértés érdekében figyelembe kell venni azt a tényt, hogy minél nagyobb a teljesítménytényező (legfeljebb 1), annál hatékonyabban használja fel a fogyasztó a hálózatról kapott villamos energiát (azaz több energiát hasznos munkaváltássá alakítanak át) - ezt a terhelést ellenállásnak nevezik.
Ellenállásos terhelés esetén az áramkör árama egybeesik a feszültséggel. És alacsony teljesítménytényező esetén a terhelést reaktívnak nevezik, vagyis az energiafogyasztás egy része nem végez hasznos munkát.
Az alábbi táblázat a fogyasztók teljesítményfaktor szerinti osztályozását mutatja.
AC fogyasztói osztályozás

Az alábbi táblázat a háztartási villamosenergia-fogyasztók teljesítménytényezőjét mutatja.
Háztartási villamos készülékek teljesítménytényezője

Humor villanyszerelő
Mi a reaktív teljesítmény? Minden nagyon egyszerű!

Reaktív teljesítmény kompenzációs módszerek
A fentiekből következik, hogy ha a terhelés induktív, akkor azt kondenzátorok (kondenzátorok) segítségével kell kompenzálni, és fordítva a kapacitív terhelést induktorok (fojtók és reaktorok) segítségével kell kompenzálni. Ez elősegíti a koszinusz phi (cos φ) értékének elfogadható 0,7-0,9 értékre történő növelését. Ezt a folyamatot hívják reaktív teljesítmény kompenzáció.
A reaktív teljesítmény kompenzáció gazdasági hatása
A reaktív energia kompenzációs létesítmények bevezetésének gazdasági hatása nagyon nagy lehet. A statisztikák szerint ez Oroszország különböző régióiban a villamosenergia-kifizetések 12-50% -át teszi ki. A reaktív teljesítmény kompenzáció telepítése legfeljebb egy éven belül megtérül.
A tervezett létesítményeknél a kondenzátor egység bevezetése a fejlesztési szakaszba lehetővé teszi a kábelvonalak költségmegtakarítását a keresztmetszetük csökkentésével. Például egy automatikus kondenzátor-telepítés a cos φ-t 0,6-ról 0,97-re emeli.
megállapítások
Tehát a reaktív energiát kompenzáló erőművek kézzelfogható pénzügyi előnyöket hoznak. Ezenkívül lehetővé teszik, hogy hosszabb ideig tartsa a berendezést munkaképes állapotban.
Íme néhány ok, amiért ez történik.
1. Csökkentheti a transzformátorok terhelését, ezzel együtt növelve azok élettartamát.
2. A vezetékek és kábelek terhelésének csökkentése, a kisebb keresztmetszetű kábelek használatának lehetősége.
3. Az energiafogyasztóktól származó villamos energia minőségének javítása.
4. A cos φ csökkentése miatt kiszabható bírság lehetőségének kiküszöbölése.
5. A hálózat magasabb harmonikus szintjének csökkentése.
6. Csökken a villamosenergia-fogyasztás szintje.
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: