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


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

Encyclopedia
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
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
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
Encyclopedia
10/09/2025
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
1. Forró napsütéses napon, szükséges-e azonnal cserélni a sérült érzékeny alkatrészeket?Az azonnali cserét nem ajánljuk. Ha cserére van szükség, javasolt reggel korán vagy este tenni. Kapcsolatba kell lépni a telep üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzetével, és szakembernek kell elérkeznie a helyszínre a cseréhez.2. A fotovoltaikus (PV) modulok védelmének érdekében, lehet-e dróthálós védelmi képernyőket telepíteni a PV tömbök körül?A dróthálós védelmi képernyők telepítése nem ajánlot
Encyclopedia
09/06/2025
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
1. Milyen gyakori hibák jelenhetnek meg a terjesztett napelektávképes (PV) energia termelő rendszerekben? Milyen tipikus problémák fordulhatnak elő a rendszer különböző komponenseiben?A gyakori hibák közé tartozik, hogy az inverterek nem indulnak el vagy működnek, mert a feszültség nem éri el az indítási beállított értéket, valamint alacsony energia-termelés a napelempanelekkel vagy inverterekkel kapcsolatos problémák miatt. A rendszerkomponensekben előforduló tipikus problémák között szerepelne
Leon
09/06/2025
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
A rövidzárt és a túlterhelés közötti főbb különbség az, hogy a rövidzár hibák miatt alakul ki vezetékek között (fázis-fázis) vagy egy vezeték és a föld között (fázis-föld), míg a túlterhelés azt jelenti, amikor az eszköz több áramot használ fel, mint amit a tervezett kapacitása engedélyez.Az e két állapot közötti második legfontosabb különbségeket az alábbi összehasonlító táblázatban találja.A "túlterhelés" kifejezés általában egy áramkörben vagy csatlakoztatott eszközben előforduló állapotra ut
Edwiin
08/28/2025
Kérés
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