комплексная мощность в чем измеряется

Комплексная мощность

Активную, реактивную и полную мощности можно определить, пользуясь комплексными изображениями напряжения и тока. Пусть комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется, а комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется. Тогда комплекс полной мощности:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется,(9)

где комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется— комплекс, сопряженный с комплексом комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяКомплексной мощности можно поставить в соответствие треугольник мощностей (см. рис. 4). Рис. 4 соответствует комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется(активно-индуктивная нагрузка), для которого имеем:

Применение статических конденсаторов для повышения cos комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется

Как уже указывалось, реактивная мощность комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяциркулирует между источником и потребителем. Реактивный ток, не совершая полезной работы, приводит к дополнительным потерям в силовом оборудовании и, следовательно, к завышению его установленной мощности. В этой связи понятно стремление к увеличению комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяв силовых электрических цепях.

Следует указать, что подавляющее большинство потребителей (электродвигатели, электрические печи, другие различные устройства и приборы) как нагрузка носит активно-индуктивный характер.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется

Если параллельно такой нагрузке комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется(см. рис. 5), включить конденсатор С, то общий ток комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется, как видно из векторной диаграммы (рис. 6), приближается по фазе к напряжению, т.е. комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяувеличивается, а общая величина тока (а следовательно, потери) уменьшается при постоянстве активной мощности комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется. На этом основано применение конденсаторов для повышения комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.

Какую емкость С нужно взять, чтобы повысить коэффициент мощности от значения комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсядо значения комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется?

Разложим комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяна активную комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяи реактивную комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсясоставляющие. Ток через конденсатор комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсякомпенсирует часть реактивной составляющей тока нагрузки комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется;(10)
комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется;(11)
комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.(12)

Из (11) и (12) с учетом (10) имеем

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется,

но комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется, откуда необходимая для повышения комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяемкость:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.(13)

Баланс мощностей

Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии и может служить критерием правильности расчета электрической цепи.

Для любой цепи постоянного тока выполняется соотношение:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется(14)

Это уравнение представляет собой математическую форму записи баланса мощностей: суммарная мощность, генерируемая источниками электрической энергии, равна суммарной мощности, потребляемой в цепи.

Следует указать, что в левой части (14) слагаемые имеют знак “+”, поскольку активная мощность рассеивается на резисторах. В правой части (14) сумма слагаемых больше нуля, но отдельные члены здесь могут иметь знак “-”, что говорит о том, что соответствующие источники работают в режиме потребителей энергии (например, заряд аккумулятора).

Из закона сохранения энергии следует, что сумма всех отдаваемых активных мощностей равна сумме всех потребляемых активных мощностей, т.е.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется(15)

В ТОЭ доказывается (вследствие достаточной громоздкости вывода это доказательство опустим), что баланс соблюдается и для реактивных мощностей:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется,(16)

где знак “+” относится к индуктивным элементам комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется, “-” – к емкостным комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.

Умножив (16) на “j” и сложив полученный результат с (15), придем к аналитическому выражению баланса мощностей в цепях синусоидального тока (без учета взаимной индуктивности):

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется.

Литература

Контрольные вопросы и задачи

Ответ: Р=250 Вт; Q=433 ВАр; S=500 ВА.

Ответ: R=30 Ом; XL=40 Ом.

Источник

Измерение электрической мощности

Электрическая мощность любого прибора — важный показатель, который позволяет определить возможность его работы в сетях абонента. Этот показатель применяется для расчета электрических схем и режима работы электроустановки, для обеспечения надежной работы электросетей. Чем мощность приемников будет большей, тем быстрее они выполнят нужную работу.

Что называется мощностью электрического тока

Данная формула показывает, в каких единицах измеряется электрическая мощность — это В⋅А.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется Треугольник мощности

Важно! Определение такого показателя потребуется при выборе источников питания AC, проектировании проводки и защите электрических цепей. Это вызвано тем, что, хотя кажущаяся энергия больше, чем истинная потребляемая EP, протекающий через нагрузку ток становится большим. Под него необходимо будет выбрать размеры проводов и устройства защиты оборудования электросети.

Виды электрических мощностей

Существует энергия, генерируемая некоторыми механизмами для создания электромагнитного и электрического поля, которая им необходима для функционирования, — это реактивная составляющая нагрузки. С другой стороны, активная составляющая показывает способность агрегата преобразовать полученную энергию в механическую работу или тепло.

Этот полезный эффект называется активной мощностью и измеряется в кВтч.

Приемники, образованные чистыми резисторами: нагревательные приборы, лампы накаливания и другие, обладают исключительно этим типом нагрузки.

Обратите внимание! Коэффициент мощности относится к активному и кажущемуся энергопотреблению установки. Кажущаяся энергия в свою очередь зависит от активной и реактивной энергии. При одинаковом потреблении активной нагрузки, чем выше потребление реактивной составляющей, тем ниже коэффициент.

Активная мощность

Активная — реальная или истинная мощность (Pa) выполняет фактическую работу в нагрузке и выражается в Вт.

Для однофазной цепи:

Pa = I*U* cosφ = UI PF

Pa = 3* U* I* cosφ = 1,732 *U*I* PF

Реактивная мощность

Реактивная мощность (Pr) присутствует у электродвигателей, трансформаторов и устройств с реактивными сопротивлениями и индуктивностью. Эти устройства, как правило, индуктивные, поглощают энергию из сети, создавая магнитные поля, и возвращают ее, при смене направления синусоиды. При таком обмене энергией возникает дополнительное потребление, которое не способно быть использовано некоторыми приемниками. Этот вид называется реактивной энергией и измеряется в кВАр. Она вызывает перегрузку в линиях, трансформаторах и генераторах.

Для однофазной цепи:

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется Реактивная мощность

Во многих отношениях реактивную мощность можно рассматривать, как пену на бокале пива. Покупатель платит бармену за полный стакан пива, но выпивает только само пиво, которое всегда меньше.

Основным преимуществом использования распределения электроэнергии переменного тока является то, что уровень напряжения питания можно изменять с помощью трансформаторов, но не все электрооборудование потребляет реактивную мощность, которая занимает часть нагрузки на линиях электропередач.

В то время, как реальная или активная мощность — это энергия, подаваемая для работы двигателя, обогрева дома или освещения электрической лампочки, реактивная мощность обеспечивает важную функцию регулирования напряжения, помогая тем самым эффективно перемещать энергию через энергосистему по линиям электропередач.

Оборудование энергосистемы рассчитано на работу в пределах ± 5% от номинального напряжения. Колебания уровней напряжения приводят к неисправности различных приборов. Высокое напряжение повреждает изоляцию обмоток, в то время как низкое напряжение вызывает плохую работу различного оборудования, например, низкую освещенность шин или перегрев асинхронных двигателей.

Если потребляемая мощность больше, чем потребляемая с помощью передающих линий, ток, потребляемый от линий питания, увеличивается до такого высокого уровня, что вызывает резкое падение напряжения на стороне приемника. Если низкое напряжение будет продолжать падать — это приведет к отключению генераторирующих блоков, перегреву двигателей и выходу из строя другого оборудования.

Чтобы преодолеть это, реактивная мощность должна подаваться на нагрузку путем помещения реактивных катушек индуктивности или реакторов в линии электропередачи. Мощность этих реакторов зависит от количества видимой мощности, которая должна быть подана.

Полная мощность

Полная мощность — это энергия, подаваемая от поставщика в электросеть, для покрытия активной и реактивной составляющих.

Она рассчитывается по формуле:

Где: S — подача питания в цепь, В⋅А.

Кажущаяся EP будет измеряться в вольт-амперах (В⋅А) — напряжение системы, умноженное на текущий ток. Это комплексное значение, равное векторной сумме активной и реактивной энергии.

Источник

Мощность электрического тока: определение, формулы, единицы измерения, обозначение

В этой статье мы расскажем вам, что представляет собой мощность электрического тока и как её можно рассчитать.

Определение.

Мощность электрического тока (обозначается буквой P) — это физическая величина, определяемая как количество работы, которая совершается источником электрического напряжения для переноса электрического заряда (q) по проводнику за единицу времени t.

Если сказать в целом, то мощность электрического тока показывает, сколько электрической энергии преобразуется за определенное время. Она, в том числе, описывает энергопотребление потребителя.

Формулы

На многих бытовых электроприёмниках есть этикетки с указанием мощности. Мощность (P) говорит о работе (A), выполняемой электроприбором в единицу времени (t). Поэтому, дабы отыскать среднюю мощность электрического тока, необходимо поделить его работу на время, то есть P = A / t.

Давайте рассмотрим, что такое мощность электрического тока. Для этого рассмотрим электрическую цепь (см. рисунок 1), состоящую из источника тока, проводов и какого-либо электроприёмника, которым может быть резистор, аккумулятор, электродвигатель и т.д.

Рекомендуемое электрическое напряжение также указывается на электрооборудовании. Как эти две величины связаны друг с другом? Из школьного курса физики мы знаем, что напряжение (U) между концами данного электроприёмника определяется следующим образом: U = A / q, где: A — работа, совершаемая источником электрического напряжения для переноса электрического заряда (q) по проводнику.

Величина электрического заряда рассчитывается по формуле: q = I * t

Имеем A = P * t; A = U*q, а q = I * t. После преобразования формул получаем: A = P*t = U*q = U*I*t

Отсюда следует (разделив обе стороны уравнения на t), что P = U*I. То есть мы можем сказать, что количество энергии, переданное от источника тока к резистору определяется по формуле: P = U * I

Согласно закону Ома для участка цепи I = U/R, где R — электрическое сопротивление участка цепи. Потому из формулы P = U*I следуют две другие формулы для мощности электрического тока, то есть P = U 2 /R, P = I 2 R.

Формулу P = I 2 R комфортно применять для электрических цепей с последовательным соединением проводников, потому что сила электрического тока при таком соединении в проводниках одинакова.

Для параллельно соединенных проводников работу и мощность удобнее выражать через одинаковое для их электрическое напряжение, исключая силу электрического тока, т.е. лучше применять формулу P = U 2 /R.

Если электроприборы соединены последовательно либо параллельно, их электрическая мощность суммируется. В данном случае для расчета полной мощности употребляется такая формула:

Единицы измерения и обозначение

Единицей измерения мощности в Международной системе единиц (СИ), является ватт. При этом русское обозначение: Вт, международное: W). 1 Вт = 1 Дж/c. Из формулы P = U*I следует, что: 1 ватт = 1 вольт * 1 ампер, или 1 Вт = 1 В*А.

Есть также единицы измерения мощности, кратные ваттам: гектаватт (гВт), киловатт (кВт), мегаватт (МВт). Другими словами 1 гВт = 100 Вт, 1 кВт = 1000 Вт, 1 МВт = 1 000 000 Вт.

Каждый электроприбор имеет определенную мощность (указана на приборе). Вот типовые значения мощности для некоторых электроприборов.

ПриборМощность, Вт
Телевизор в режиме ожидания0,5
Лампа карманного фонарикаОколо 1
Лампы накаливания25-150
Холодильник160
Электронагреватель500-2000
ПылесосДо 1300-1800
ЭлектрочайникОколо 2000
Утюг1200-2200
Стиральная машинаДо 2300

Раньше для обозначения мощности использовалась единица измерения — лошадиная сила (л.с.), которая известна и сейчас. Переведите из лошадиных сил в ватты, используя выражение: 1 л.с. = 735.5 Вт.

Пример расчета мощности электрического тока

В конце концов, вы сможете проверить свои познания на 2-ух обычных примерах.

Представьте, что в первой задачке у вас есть резистор R = 50 Ом, через который течет электрический ток I = 0,3А. Какая электрическая мощность преобразуется в этом резисторе?

Вы можете отыскать решение, найдя соответствующую формулу и подставив в нее заданные значения. То есть у нас получается: P = I 2 R = 0,3 2 * 50 = 4,5 Вт

Во второй задаче дан резистор R, электрическое сопротивление которого 700 Ом. В техническом описании указано, что максимальная мощность этого резистора составляет 10 Вт. Насколько высоким может быть напряжение, подаваемое на этот резистор?

Для решения этой задачки подбираем подходящую формулу: P = U 2 /R, откуда мы находим Umax = Pmax * R = 700 * 10 = 83,67 В.

Это означает, что максимальное напряжение может составлять 83,67 В. Чтобы подстраховаться, следует выбирать электрическое напряжение значительно ниже этого предела.

Более подробно о том как можно находить мощность электрического тока я писал в статье: https://www.asutpp.ru/kak-nayti-moschnost.html

Измерение мощности электрического тока

Вы сможете измерить силу электрического тока при помощи вольтметра и амперметра. Чтобы высчитать нужную мощность, помножьте электрическое напряжение на силу тока. Электрический ток и напряжение можно найти по показаниям приборов.

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряетсяРис. 2. Измерение мощности электрического тока

Помните, что вы всегда должны определять электрическое напряжение параллельно нагрузке и электрический ток последовательно.

Есть особые приборы – ваттметры, определяющие мощность электрического тока в цепи, которые, по сути, подменяют два устройства – амперметр и вольтметр.

Единицы измерения электрического тока, применяемые на практике

В паспортах потребителей электроэнергии – лампочки, плиты, электродвигатели – обычно указывают силу электрического тока в них. Исходя из мощности, найти работу электрического тока за данный промежуток времени довольно просто, нужно лишь использовать формулу A = P*t.

Выразив мощность в ваттах, а время в секундах, мы получим работу в джоулях: 1 Вт = 1 Дж/с, где 1 Дж = 1 Вт*с.

Но эту единицу работы неудобно применять на практике, так как электроприёмники потребляют ее в течение долгих периодов времени, как, к примеру, в бытовых устройствах – в течение нескольких часов, в электропоездах – в течение нескольких часов либо даже суток, а расчет потребленной энергии по электросчетчику в большинстве случаев делается раз в месяц.

Потому при расчете работы тока либо затраченной и выработанной электроэнергии во всех этих случаях нужно переводить эти промежутки времени в секунды, что усложняет расчеты.

Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010. [2]

Потому на практике, при расчете работы электрического тока, более удобно выражать время в часах, а работу электрического тока не в джоулях, а в других единицах: например, ватт-час (Вт*ч), гектоватт*час (гВт*ч), киловатт-час (кВт*ч).

Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010. [2]

Будут верны следующие соотношения:

Задача. Существует электрическая лампа, рассчитанная на ток в мощностью 100 ватт. Лампа работает в течение 6 часов каждый день. Нам нужно отыскать работу электрического тока за один месяц (30 дней) и стоимость потребленной электроэнергии, предполагая, что тариф составляет 500 копеек за один кВт/ч.

Запишем условие задачки и решим ее.

Решение задачи. Мы знаем, что A = P*t, потому получаем: A = 100 Вт*180 ч = 18 000 Вт*ч = 18 кВт*ч.

Мы рассчитываем стоимость так: Стоимость = 500 к / кВт*ч * 18 кВт*ч = 9000 копеек = 90 рублей.

Ответ: A = 18 кВт*ч, стоимость израсходованной электроэнергии = 90 рублей.

Связь мощности тока с действием тока в электрической цепи

Сравнение мощности тока с номинальной мощностью электрического прибора позволяет определить, насколько сильно нагружен в электрической цепи прибор. Если мощность тока меньше номинального, то действие тока не достаточно интенсивно или совсем не проявляется. Подключение мощного прибора к слабому источнику тока не вызывает в нем никаких действий. Приборы, рассчитанные на малую мощность работы тока, при подключении к источникам, создающим сильное поле, сгорают.

Источник

Еще раз про мощность: активную, реактивную, полную
(P, Q, S), а также коэффициент мощности (PF)

Из письма клиента:
Подскажите, ради Бога, почему мощность ИБП указывается в Вольт-Амперах, а не в привычных для всех киловаттах. Это сильно напрягает. Ведь все уже давно привыкли к киловаттам. Да и мощность всех приборов в основном указана в кВт.
Алексей. 21 июнь 2007

В технических характеристиках любого ИБП указаны полная мощность [кВА] и активная мощность [кВт] – они характеризуют нагрузочную способность ИБП. Пример, см. фотографии ниже:

Мощность не всех приборов указана в Вт, например:

Мощностные характеристики нагрузки можно точно задать одним единственным параметром (активная мощность в Вт) только для случая постоянного тока, так как в цепи постоянного тока существует единственный тип сопротивления – активное сопротивление.

Мощностные характеристики нагрузки для случая переменного тока невозможно точно задать одним единственным параметром, так как в цепи переменного тока существует два разных типа сопротивления – активное и реактивное. Поэтому только два параметра: активная мощность и реактивная мощность точно характеризуют нагрузку.

Принцип действия активного и реактивного сопротивлений совершенно различный. Активное сопротивление – необратимо преобразует электрическую энергию в другие виды энергии (тепловую, световую и т.д.) – примеры: лампа накаливания, электронагреватель (параграф 39, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).

Реактивное сопротивление – попеременно накапливает энергию затем выдаёт её обратно в сеть – примеры: конденсатор, катушка индуктивности (параграф 40,41, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).

Дальше в любом учебнике по электротехнике Вы можете прочитать, что активная мощность (рассеиваемая на активном сопротивлении) измеряется в ваттах, а реактивная мощность (циркулирующая через реактивное сопротивление) измеряется в варах; так же для характеристики мощности нагрузки используют ещё два параметра: полную мощность и коэффициент мощности. Все эти 4 параметра:

Эти параметры связаны соотношениями: S*S=P*P+Q*Q, cosФ=k=P/S

Также cosФ называется коэффициентом мощности (Power FactorPF)

Поэтому в электротехнике для характеристики мощности задаются любые два из этих параметров так как остальные могут быть найдены из этих двух.

То же самое и с источниками питания. Их мощность (нагрузочная способность) характеризуется одним параметром для источников питания постоянного тока – активная мощность (Вт), и двумя параметрами для ист. питания переменного тока. Обычно этими двумя параметрами являются полная мощность (ВА) и активная (Вт). См. например параметры ДГУ и ИБП.

Большинство офисной и бытовой техники, активные (реактивное сопротивление отсутствует или мало), поэтому их мощность указывается в Ваттах. В этом случае при расчёте нагрузки используется значение мощности ИБП в Ваттах. Если нагрузкой являются компьютеры с блоками питания (БП) без коррекции входного коэффициента мощности (APFC), лазерный принтер, холодильник, кондиционер, электромотор (например погружной насос или мотор в составе станка), люминисцентные балластные лампы и др. – при расчёте используются все вых. данные ибп: кВА, кВт, перегрузочные характеристики и др.

См. учебники по электротехнике, например:

Так же см. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance http://en.wikipedia.org
(перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

Приложение

Пример 1: мощность трансформаторов и автотрансформаторов указывается в ВА (Вольт·Амперах)

Трансформаторы питания номинальной выходной мощностью 25-60 ВА
http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (трансформаторы ТП)

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется

http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (трансформаторы ТСГЛ)

комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть фото комплексная мощность в чем измеряется. Смотреть картинку комплексная мощность в чем измеряется. Картинка про комплексная мощность в чем измеряется. Фото комплексная мощность в чем измеряется

Однофазные автотрансформаторы
TDGC2-0.5 kVa, 2AАОСН-2-220-82
TDGC2-1.0 kVa, 4AЛатр 1.25АОСН-4-220-82
TDGC2-2.0 kVa, 8AЛатр 2.5АОСН-8-220-82
TDGC2-3.0 kVa, 12A
TDGC2-4.0 kVa, 16A
TDGC2-5.0 kVa, 20AАОСН-20-220
TDGC2-7.0 kVa, 28A
TDGC2-10 kVa, 40AАОМН-40-220
TDGC2-15 kVa, 60A
TDGC2-20 kVa, 80A

http://www.gstransformers.com/products/voltage-regulators.html (ЛАТР / лабораторные автотрансформаторы TDGC2)

Пример 2: мощность конденсаторов указывается в Варах (Вольт·Амперах реактивных)

http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (конденсаторы K78-39)

http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (конденсаторы УК)

Пример 3: технические данные электромоторов содержат активную мощность (кВт) и cosФ

http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (двигатели АИР)

http://www.weiku.com/products/10359463/Stainless_Steel_cutting_machine.html
(комбинированная нагрузка – станок плазменной резки стали / Inverter Plasma cutter LGK160 (IGBT)

Технические данные разрядных ламп содержат активную мощность (кВт) и cosФ
http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ)

http://www.silverstonetek.com.tw/product.php?pid=365&area=en (блок питания ПК)

Дополнение 1

Поэтому во многих странах приняты стандарты нормирующие коэффициент мощности оборудования.

Дополнение 2
Дополнение 3. Важное замечание относительно коэффициента мощности ИБП и стабилизаторов напряжения

Нагрузочная способность ИБП и ДГУ нормирована на стандартную промышленную нагрузку (коэффициент мощности 0.8 с индуктивным характером). Например, ИБП 100 кВА / 80 кВт. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 80 кВт, или смешанную (активно-реактивную) нагрузку максимальной мощности 100 кВА с индуктивным коэффициентом мощности 0.8.

В стабилизаторах напряжения дело обстоит иначе. Для стабилизатора коэффициент мощности нагрузки безразличен. Например, стабилизатор напряжения 100 кВА. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 100 кВт, или любую другую (чисто активную, чисто реактивную, смешанную) мощностью 100 кВА или 100 кВАр с любым коэффициентом мощности емкостного или индуктивного характера. Обратите внимание, что это справедливо для линейной нагрузки (без высших гармоник тока). При больших гармонических искажениях тока нагрузки (высокий КНИ) выходная мощность стабилизатора снижается.

Дополнение 4

Наглядные примеры чистой активной и чистой реактивных нагрузок:

=100 ВА=100 ВАр, PF=0 => вся электрическая мощность реактивная, а значит она постоянно циркулирует от источника к нагрузке и обратно, опять к нагрузке и т.д.

Дополнение 5

Для обозначения преобладающего реактивного сопротивления (индуктивного либо ёмкостного) коэффициенту мощности приписывается знак:

+ (плюс) – если суммарное реактивное сопротивление является индуктивным (пример: PF=+0.5). Фаза тока отстаёт от фазы напряжения на угол Ф.

— (минус) – если суммарное реактивное сопротивление является ёмкостным (пример: PF=-0,5). Фаза тока опережает фазу напряжения на угол Ф.

Дополнение 6

В различных областях техники мощность может быть либо полезной, либо паразитной НЕЗАВИСИМО от того активная она или реактивная. Например, необходимо различать активную полезную мощность рассеиваемую на рабочей нагрузке и активную паразитную мощность рассеиваемую в линии электропередачи. Так, например, в электротехнике при расчете активной и реактивной мощностей наиболее часто активная мощность является полезной мощностью, передаваемой в нагрузку и является реальной (не мнимой) величиной. А в электронике при расчёте конденсаторов или расчёте самих линий передач активная мощность является паразитной мощностью, теряемой на разогрев конденсатора (или линии) и является мнимой величиной. Причём, деление на мнимые и немнимые величины производится только для удобства рассчётов. На самом деле, все физические величины конечно реальные.

Дополнительные вопросы

Вопрос 1:
Почему во всех учебниках электротехники при расчете цепей переменного тока используют мнимые числа / величины (например, реактивная мощность, реактивное сопротивление и др.), которые не существуют в реальности?

Ответ:
Да, все отдельные величины в окружающем мире – действительные. В том числе температура, реактивное сопротивление, и т.д. Использование мнимых (комплексных) чисел – это только математический приём, облегчающий вычисления. В результате вычисления получается обязательно действительное число. Пример: реактивная мощность нагрузки (конденсатора) 20кВАр – это реальный поток энергии, то есть реальные Ватты, циркулирующие в цепи источник–нагрузка. Но что бы отличить эти Ватты от Ваттов, безвозвратно поглащаемых нагрузкой, эти «циркулирующие Ватты» решили называть Вольт·Амперами реактивными [6].

Замечание:
Раньше в физике использовались только одиночные величины и при расчете все математические величины соответствовали реальным величинам окружающего мира. Например, расстояние равно скорость умножить на время (S=v*t). Затем с развитием физики, то есть по мере изучения более сложных объектов (свет, волны, переменный электрический ток, атом, космос и др.) появилось такое большое количество физических величин, что рассчитывать каждую в отдельности стало невозможно. Это проблема не только ручного вычисления, но и проблема составления программ для ЭВМ. Для решения данное задачи близкие одиночные величины стали объединять в более сложные (включающие 2 и более одиночных величин), подчиняющиеся известным в математике законам преобразования. Так появились скалярные (одиночные) величины (температура и др.), векторные и комплексные сдвоенные (импеданс и др.), векторные строенные (вектор магнитного поля и др.), и более сложные величины – матрицы и тензоры (тензор диэлектрической проницаемости, тензор Риччи и др.). Для упрощения рассчетов в электротехнике используются следующие мнимые (комплексные) сдвоенные величины:

Вопрос 2:

На странице http://en.wikipedia.org/wiki/Ac_power показаны S P Q Ф на комплексной, то есть мнимой / несуществующей плоскости. Какое отношение это все имеет к реальности?

Ответ:
Проводить расчеты с реальными синусоидами сложно, поэтому для упрощения вычислений используют векторное (комплексное) представление как на рис. выше. Но это не значит, что показанные на рисунке S P Q не имеют отношения к реальности. Реальные величины S P Q могут быть представлены в обычном виде, на основе измерений синусоидальных сигналов осциллографом. Величины S P Q Ф I U в цепи переменного тока «источник-нагрузка» зависят от нагрузки. Ниже показан пример [5] реальных синусоидальных сигналов S P Q и Ф для случая нагрузки состоящей из последовательно соединённых активного и реактивного (индуктивного) сопротивлений.

Вопрос 3:
Обычными токовыми клещами и мультиметром измерен ток нагрузки 10 A, и напряжение на нагрузке 225 В. Перемножаем и получаем мощность нагрузки в Вт: 10 A · 225В = 2250 Вт.

Ответ:
Вы получили (рассчитали) полную мощность нагрузки 2250 ВА. Поэтому ваш ответ будет справедлив только, если ваша нагрузка чисто активная, тогда действительно Вольт·Ампер равен Ватту. Для всех других типов нагрузок (например электромотор) – нет. Для измерения всех характеристик любой произвольной нагрузки необходимо использовать анализатор сети, например APPA137:

См. дополнительную литературу, например:

[4]. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance
http://en.wikipedia.org (перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

[5]. Теория и расчёт трансформаторов малой мощности Ю.Н.Стародубцев / РадиоСофт Москва 2005 г. / rev d25d5r4feb2013

[6]. Международная система единиц, СИ, см напр. ГОСТ 8.417-2002. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *