반응력은 교류 회로의 인덕터와 커패시터 구성 요소를 통해 다른 형태의 에너지로 변환되지 않고 번갈아 가며 흐르는 에너지입니다. 유용한 작업을 수행하지는 않지만 전압 안정성과 시스템 성능 유지에 필수적입니다. 단위: 볼트-암페어 반응(VAR).
전류 유형
전류 유형을 선택하세요:
- 직류(DC): 양극에서 음극으로 일정하게 흐름; 반응력 없음
- 교류(AC): 일정한 주기로 방향과 진폭이 주기적으로 역전됨
시스템 구성:
- 단상: 두 개의 도체(상 + 중성)
- 2상: 두 개의 상 도체; 중성이 분배될 수 있음
- 3상: 세 개의 상 도체; 4선 시스템에는 중성이 포함됨
참고: 반응력은 교류 회로에서만 존재합니다.
전압
두 점 사이의 전기 포텐셜 차.
- 단상: 상-중성 전압 입력
- 2상 또는 3상: 상-상 전압 입력
전류
물질을 통한 전하의 흐름, 암페어(A)로 측정됩니다.
유효 전력
부하가 실제로 소비하고 유용한 에너지(예: 열, 운동)로 변환하는 전력.
단위: 와트(W)
공식:
P = V × I × cosφ
표시 전력
RMS 전압과 전류의 곱, 소스가 공급하는 총 전력을 나타냅니다.
단위: 볼트-암페어(VA)
공식:
S = V × I
전력 인자
유효 전력과 표시 전력의 비율, 전력 사용 효율을 나타냄.
공식:
PF = P / S = cosφ
여기서 φ는 전압과 전류 사이의 위상 각도이며, 값 범위는 0부터 1까지입니다.
저항
재료 특성, 길이 및 단면적 때문에 전류 흐름에 대한 저항.
단위: 옴(Ω)
공식:
R = ρ × l / A
임피던스
회로 전체가 교류에 대해 가지는 저항, 저항, 인덕턴스 반응, 그리고 커패시턴스 반응을 포함함.
단위: 옴(Ω)
공식:
Z = √(R² + (XL - XC)²)
반응력 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다:
Q = V × I × sinφ
또는:
Q = √(S² - P²)
여기서:
- S: 표시 전력(VA)
- P: 유효 전력(W)
- φ: 전압과 전류 사이의 위상 각도
회로가 인덕터인 경우, Q > 0(반응력 흡수); 커패시터인 경우, Q < 0(반응력 공급).
낮은 전력 인자는 전력 시스템에서 선 손실과 전압 강하를 증가시킵니다.
산업 설비에서는 일반적으로 커패시터 뱅크를 사용하여 반응력을 보상합니다.
이 도구를 사용하여 알려진 전압, 전류, 전력 인자 값으로부터 반응력을 계산합니다.