• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi a különbség a reaktív erő és a ellenállásos erő között?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Reaktív teljesítmény és ellenállási teljesítmény különbsége

A reaktív teljesítmény és az ellenállási teljesítmény (valós teljesítmény) a villamos energiaszerkezetben két alapvető, de eltérő fogalom. Ezek leírják a villamos rendszer energia tárolásának és átalakításának különböző aspektusait.

1. Definíció és fizikai jelentés

A reaktív teljesítmény azt a teljesítményt jelenti, amely keletkezik, amikor áram folyik egy kondenzátoron vagy induktivitáson keresztül AC-körben. Ez nem végzi el tényleges energiatranszferet vagy -átalakítást, hanem szolgál a reaktív teljesítmény kompenzációjára, amire a körben lévő kondenzátorok és induktivitások szükségnek varázsolnak. A reaktív teljesítmény egysége általában VAR (volt-ampere reaktív) vagy kVAR (kilovolt-ampere reaktív). Ezt a virtuális teljesítményből számoljuk, ami kapcsolódik az áram és a feszültség fázishelyzetkülönbségéhez, és mutatja az elektromos energia folyását és tárolását képes voltát.

Az ellenállási teljesítmény, más néven valós teljesítmény, az egy adott időegységben valóban előállított vagy felhasznált váltóáram-energia mennyiségét jelenti. Ez a perióduson át mért átlagos teljesítmény, amit általában wattban (W) vagy kilowattban (kW) mérünk. A valós teljesítmény azt írja le, hogyan alakul át az elektromos energia más formájú energiává, például hő-, mechanikus energia stb.

2. Számítási képlet

A reaktív teljesítmény számítási képlete:

Q = I × U × sin φ

Ebben, 
I az áram, 
U a feszültség, és  ϕ az a fázishelyzetkülönbség az áram és a feszültség között.

Az ellenállási teljesítmény (aktív teljesítmény) számítási képlete:

P = I × U × cos φ

Hasonlóan,  I az áram,  U a feszültség, és  ϕ az a fázishelyzetkülönbség az áram és a feszültség között.

3. Függvények és alkalmazások

A reaktív teljesítmény nagyon fontos szerepet játszik a villamos energiaszerkezetben. Ez az egyik fő paraméter a kör teljes hatásfokának meghatározásához, amely meghatározza a hatásfok méretét, és információt ad az energiatárolásról és -átvitelről a körben. A reaktív teljesítményt a villamos energiaszerkezetekben reaktív kompenzációra is használják, javítva a hatásfokot és a villamos energia hatékony felhasználását a körben lévő kondenzátorok és induktivitások beállításával.

Az ellenállási teljesítmény (valós teljesítmény) a ténylegesen felhasznált elektromos energia, és azt írja le, hogyan alakul át az elektromos energia más formájú energiává, például hő-, mechanikus energia stb. A villamos energiaszerkezetben a valós teljesítmény fontos mutató az elektromos energia felhasználásának és ellátásának mérésére.

4. Egységek és szimbólumok

A reaktív teljesítmény egysége a volt-ampere reaktív (VAR) vagy kilovolt-ampere reaktív (kVAR), amit a Q szimbólummal jelölünk. Q.

Az ellenállási teljesítmény (valós teljesítmény) egysége a watt (W) vagy kilowatt (kW), és a P szimbólummal jelöljük. P.

Következtetés

A reaktív teljesítmény és az ellenállási teljesítmény (valós teljesítmény) a villamos energiaszerkezetben két alapvető fogalom, melyek különböző aspektusokat írnak le az energia tárolásáról és átalakításáról a rendszerben. A reaktív teljesítmény az elektromos energia folyását és tárolását középpontba helyezi, míg az ellenállási teljesítmény (valós teljesítmény) a tényleges felhasználásra és átalakításra összpontosít. Ezek különbségének megértése kulcsfontosságú a villamos energiaszerkezetek elemzéséhez és tervezéséhez.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemi (PV) termelő rendszerek felépítése és működési elveA napelemi (PV) termelő rendszer főleg napelemelekből, vezérlőből, inverterből, akkumulátorokból és egyéb hozzá tartozókból áll. A nyilvános hálózatra való támaszkodás alapján a PV-rendszereket off-grid és grid-connected típusokra osztják. Az off-grid rendszerek függetlenül működnek, anélkül, hogy a hálózatra támaszkodnának. Energia-tároló akkumulátorokkal látják el, hogy stabil energiaellátást biztosítsanak, és éjszaka vagy hosszú időr
10/09/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését