Teljesítmény (cos -)

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

Teljesítmény (cos # 966) - ez a koszinusza közötti szög fázis feszültségének és áram fázis.
Ohmos terhelésnél fázisú feszültség megegyezik az aktuális fázis, # 966; (A fázisok között) 0 (nulla). És mint tudjuk cos0 = 1. Azaz, az aktív terhelést teljesítménytényező értéke 1 vagy 100%.







3. ábra - ohmos terhelés

Teljesítmény (cos -)

Amikor a kapacitív vagy induktív jelenlegi szakaszában nem egyezik a feszültség fázisban. Fordulattal „fáziseltolódás” .Ha induktív vagy rezisztív induktív terhelést (a tekercsek: motorok, tekercsek, transzformátorok) fázisban a jelenlegi elmarad a fázis napryazheniya.Pri kapacitív terhelés (kondenzátor) a jelenlegi fázis előtt a fázis feszültség. Kosinusfi (cos # 966;) ugyanaz, mint a teljesítmény-tényező. mert S = U * I. A grafikon azt mutatja, hogy # 966; = 90. (cos # 966;) = 0 (nulla).

4. ábra - Induktív terhelés

Teljesítmény (cos -)

5. ábra - A kapacitív terhelés

Teljesítmény (cos -)

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

Próbáljuk számítani hatalom az egyszerűség kedvéért, hogy egy maximális értéke 1 (100%), a feszültség értéke ebben a pillanatban az áram 0 (nulla), illetve, hogy a termék, azaz a teljesítmény értéke 0 (nulla). Ezzel szemben, ha a jelenlegi maximális feszültség nulla. Kiderült, hogy a hasznos, aktív teljesítmény egyenlő 0 (nulla).

A teljesítménytényező az aránya hasznos hatásos teljesítmény a látszólagos teljesítmény, azaz COS # 966; = P / S.

P = U x I x cos # 966;

Q = U x I x sin # 966;

Példa a gyakorlatban:

Ha csatlakoztatja az indukciós motor üresjáratban hálózatot tétlen. Mint feszültség, ahogy van, a jelenlegi, ha az intézkedés is ott van, és nem ad semmiféle hasznos munkát nem végzett. Ennek megfelelően, az aktív teljesítmény minimális. Ha a terhelés a motor, hogy növeljék a fáziseltolódás elkezd csökkenni a

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

shatsya rendre és cos phi (cos # 966;) növekedni fog, és vele együtt az aktivitását a teljesítmény moschnost.Schetchiki megfelelően rögzítik csak az aktív erő. És ez így nem szükséges túlfizet teljes kapacitását.

Ugyanakkor a meddő teljesítmény van egy nagy hátránya, hogy létrehoz egy haszontalan terhet a villamosenergia-hálózat miatt ez a veszteség a formában. Dielektromos veszteségek úgynevezett energia szétszóródik a szigetelőanyag hatása alatt egy elektromos mező. Az a képesség, hogy a dielektromos, hogy eloszlassa az energiát az elektromos mező általában az jellemzi, szög dielektromos veszteség és a dielektromos veszteségi tangens. Ha vizsgálatot tekinthető dielektromos szigetelő kondenzátor, melynek során a kapacitást mérjük, és a szög # 948;, kiegészítéssel 90 ° fázisszög áram és feszültség közötti a kapacitív áramkört. Ezt a szöget nevezzük dielektromos veszteségi szög.

§ mérése dielektromos veszteségi tangens

Ahhoz, hogy mérjük a kapacitás és a dielektromos veszteség (vagy TG # 948;) egyenértékű áramkör a kondenzátor mint ideális kondenzátort sorosan kapcsolt ellenállást (szekvenciális áramkör) vagy mint egy ideális kondenzátor párhuzamosan kapcsolt aktív ellenállás (párhuzamos rendszer).

5. ábra - A vektor diagramja áram és feszültség egy dielektromos veszteséges

Teljesítmény (cos -)

A soros áramkör aktív teljesítmény:

P = (U 2 # 969; TG # 948;) / (1 + tg 2 # 948;), tg # 948; = # 969; CR

Párhuzamos áramkörök:

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

P = U2 # 969; TG # 948;, TG # 948; = 1 / (# 969; CR)

ahol C - kapacitása ideális kondenzátor; R - ellenállás.

Az érték a dielektromos veszteség szög általában nem haladja meg a néhány század között van vagy tized egységek részesedés (és ezért a dielektromos veszteség szög általában százalékban kifejezve), majd 1 + tg 2 # 948; ≈ 1, és a veszteség a soros és párhuzamos azzal egyenértékű áramkörök P = U 2 # 969; # 948;, TG TG # 948; = 1 / (# 969; CR)







Az érték a veszteség négyzetével arányos az alkalmazott feszültség, hogy a dielektromos és gyakorisága, amelyeket figyelembe kell venni, amikor kiválasztunk szigetelőanyagok nagyfeszültségű készülékek és nagyfrekvenciás. A növekvő feszültség a dielektrikum egy bizonyos értéket Uo kezdődik ionizáció meglévő a dielektromos gáz és a folyékony zárványok, ahol # 948; Úgy kezdődik, meredeken emelkedni, ami a további veszteségeket okozott az ionizációs. Amikor a gáz ionizált és U1 csökken.

6. ábra - A ionizációs görbe TG # 948; = F (U)

Az érték a dielektromos veszteség tangens mért feszültségek menshihUo (jellemzően 3-10 kV). A feszültség van megválasztva, hogy megkönnyítse a tesztelő berendezésben miközben megőrzi elegendő az eszköz érzékenységi.

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

Az érték a dielektromos veszteség tangens (TG # 948;) normalizáltuk a hőmérsékletet 20 ° C-on, így a mérés kell végezni közeli hőmérsékleten a normalizált (10-20 ° C). Ebben a hőmérséklet-tartományban a változás a dielektromos veszteség kicsi, és bizonyos típusú szigetelési mért érték lehet hasonlítani való átalakítás nélkül, normalizált 20 ° C-on

Hatásának kiküszöbölése érdekében a szivárgás, és a külső elektrosztatikus mezők áramok a mérési eredményeket a vizsgált tárgy és a mérőáramkör van rögzítve körben a védőeszközök formájában védő gyűrűk és képernyők. Miután földelt képernyők okoz parazita kapacitások; hogy ellensúlyozzák a hatások általánosan használt árnyékolás módszer - a feszültség által vezérelt érték és fázis.

§ problémák energiatakarékos ipari elektromos rendszerek petrolkémiai ipar (NHP).

Nagy tartalék energia-megtakarítást a petrolkémiai ipar hasznosítása másodlagos energiaforrások, köztük a bevezetése hulladékhő kazánok gőz előállítására vagy melegvíz hő hasznosítása nagy potenciállal gázok kibocsátását.

Kérdés közül az ipari termelés műtrágyák egyik több energiaigényes. Energia költségek terén az egyes termékek az ipar, hogy mintegy egyharmada. Az energiahatékonyság javítása miatt van szükség az új típusú berendezések gyártására műtrágyák alkalmazásán alapuló modern fizikai, fizikai-kémiai és fizikai-mechanikai hatások (akusztikai, rezgés, elektromágneses) a technológiai folyamatokat, beleértve a hő- és anyagátadó berendezések, szűrők, keverő készülékek , pellet, stb

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

Energiatakarékos technológiák az iparban

Az iparban, több mint 2/3 része az energia megtakarítási potenciál a leginkább energiaigényes fogyasztási otraslyami- vegyi és petrolkémiai, üzemanyag, építőanyag, fűrészáru, fa- és papíripar, az élelmiszer-feldolgozás és a könnyűipar.

Jelentős tartalékok megtakarítás energiaforrások ezen iparágak miatt hiányosságai gyártási folyamatok és berendezések, tápáramkörök, elegendő az új energia-megtakarítás és hulladékmentes technológiák, a kihasználtság a másodlagos energia, kis egység kapacitása gyártósorok és berendezések használata gazdaságtalan világítási berendezés, szabályozatlan hajtás, rossz hatékonyságú betöltését a hatalom, alacsony felszerelt mérőműszerek, ellenőrző és szabályozó technológia és energetikai folyamatok, fogyatékkal élő, meghatározott tervezési és építési vállalkozások és az egyes termelési, alacsony a berendezések használata, épületek és építmények.

A hajtóművek fogyasztanak akár 65% energia és végezze szinte valamennyi kapcsolódó folyamatok a mozgás. Úgy gondoljuk, hogy a mai energiatakarékos készülékkel, például 1 tonna üzemanyag hagyományos értelemben kétszer olcsóbb, mint a kivonat.

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

beleértve a frekvencia-szabályozott. A világ gyakorlatban számos alapvető módon lehet megoldani ezt a problémát.

Energiahatékony motorok (ED) - ED aszinkron kalickás, amelyben növelésével tömeges aktív anyagok, a minőségét, és azért is, mert a speciális tervezési technikák sikerül emelni a 1-2% (erős motor), vagy 4-5% ( kismotorok) eddig a hatékonyság néhány árának növekedése a motor. Ez a megközelítés is hasznos lehet, ha a terhelés nem sokat változik, a sebesség szabályozás nem szükséges, és a motor megfelelően kiválasztott.

Megfelelő választás a motorteljesítmény egy bizonyos folyamat. Köztudott, hogy az átlagos terhelés a motor (az arány a teljesítményfelvétele dolgozik a gép testéhez, hogy a névleges teljesítmény a motor) a hazai ipar 0,3-0,4 (az európai gyakorlatban ez az érték 0,6). Ez azt jelenti, hogy a motor működik, a hatásfok lényegesen alacsonyabb, mint a névleges. Felfújt „just in case” a motor teljesítményét gyakran vezet észrevehető első pillantásra, de nagyon jelentős negatív következményekkel terén elektromos hajtástechnika szolgálja például, hogy túlzott nyomás a hidraulikus körök növekedésével jár együtt a veszteségek, megbízhatósága csökken, stb Alkalmazása szűrő-egységek a lánc meghajtó teljesítménye, hogy fokozza a teljesítménytényező és szűrése magasabb harmonikusok. Az ellenőrizetlen elektromos hajtás aszinkron motor üresen fut a ciklus részeként, - csökkenti a feszültséget csökkenő terhelést.

A fenti területek kapcsolódnak energiatakarékossági maga a meghajtó, és célja, hogy csökkentse a konverziós veszteség villamos energiát mechanikai energiává paramétereket, és növeli a meghajtó. Automata Elektromos több lehetőséget az energia megtakarítás akár egy új energiatakarékos technológiák.

KP 13.03.02 szeptember 16 PZ

Ezért a fő út az energiatakarékos eszközök az elektromos hajtás - a kínálat egy időben, hogy a végfelhasználó a szükséges kapacitás ebben a pillanatban. Ez úgy érhető el, a koordinátákat a szabályozást (vagyis, fordulatszám és nyomaték) a motor egy szabályozott hajtás. Ez a folyamat vált az elmúlt években jelentős fejlődés a motort, és azt várjuk, hogy az átmenet egy szabályozatlan a szabályozott villamos hajtástechnika, ahol arra szükség van, csökkenti akár 30%.