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


რა არის კაპაციტური და რეაქტიული ტვირთების მოქმედების შედეგი ძალის ფაქტორზე?

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

კონდენსატორული და რეაქტიული ბოლოების მოხდენა კვლევის ფაქტორზე

კონდენსატორული და რეაქტიული ბოლოების მოხდენის გაგება კვლევის ფაქტორზე მოითხოვს კვლევის ფაქტორის კონცეფციის და ამ ბოლოების ქვეშყოფილების ძირითად გაგებას.

კვლევის ფაქტორი

განმარტება:

კვლევის ფაქტორი (PF) არის ფაქტორი, რომელიც აღწერს აქტიური ძალის (აქტიური ძალა, რომელიც იზოლირებულია ვატებში, W) და ჩვეულებრივი ძალის (რომელიც იზოლირებულია ვოლტ-ამპერებში, VA) შეფარდებას შერეულ შერეულში. ის აღწერს ელექტროენერგიის გამოყენების ეფექტურობას შერეულში.

კვლევის ფაქტორი=ჩვეულებრივი ძალა (S)/აქტიური ძალა (P)

İдеალური შემთხვევა:

იდეალურ სიტუაციაში, კვლევის ფაქტორი არის 1, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ელექტროენერგია ეფექტურად გამოიყენება, რეაქტიული ძალის გარეშე (რომელიც იზოლირებულია ვარებში, Var).

კონდენსატორული ბოლოები

ქვეშყოფილებები:

კონდენსატორული ბოლოები არიან მთავარად კონდენსატორებისგან შედგენილი.

კონდენსატორები შეინახავენ ელექტროენერგიას და თითოეული ციკლის დროს გამოიყენებენ.

კონდენსატორულ ბოლოში დენი წინასწარ მიჰყვება დარტყმას, რითაც იწვევს უარყოფით რეაქტიულ ძალას.

მოხდენა:

კვლევის ფაქტორის გაუმჯობესება: კონდენსატორული ბოლოები შეიძლება დაეხმაროს ინდუქტიური ბოლოების (როგორიცაა მოტორები და ტრანსფორმატორები) შექმნილ რეაქტიულ ძალას და ასევე გაუმჯობესოს კვლევის ფაქტორი.

ჩვეულებრივი ძალის შემცირება: რეაქტიული ძალის დასასამართლებლად, კონდენსატორული ბოლოები შეიძლება შემცირონ სულ ჩვეულებრივი ძალა, ასეთ образом შემცირებით ელექტროენერგიის წყაროსა და დისტრიბუციის სისტემაზე დარტყმას და სისტემის ეფექტურობას გაუმჯობესებენ.

რეაქტიული ბოლოები

ქვეშყოფილებები:

რეაქტიული ბოლოები არიან ისეთი ბოლოები, რომლებიც შექმნიან რეაქტიულ ძალას, მთავარად ინდუქტიური ბოლოებით (როგორიცაა მოტორები, ტრანსფორმატორები და ინდუქტორები).

ინდუქტიურ ბოლოში დენი დარტყმას შემდეგ მიჰყვება, რითაც იწვევს დადებით რეაქტიულ ძალას.

რეაქტიული ძალა არ აკეთებს დირექტულად სასარგებლო სამუშაოს, მაგრამ არის აუცილებელი შერეულ შერეულში მაგნიტური ველების დასაწყებად და შესანარჩუნებლად.

მოხდენა:

კვლევის ფაქტორის შემცირება: რეაქტიული ბოლოები ზრდის რეაქტიულ ძალას შერეულში, რითაც შემცირებენ კვლევის ფაქტორს.

ჩვეულებრივი ძალის ზრდა: რეაქტიული ძალის ზრდა იწვევს ჩვეულებრივი ძალის ზრდას, რითაც ზრდის დარტყმა ელექტროენერგიის წყაროსა და დისტრიბუციის სისტემაზე, რედუცირებით სისტემის ეფექტურობას.

ენერგიის დაკარგვის ზრდა: რეაქტიული ძალის ტრანსპორტი ზრდის დენს ხაზებში, რითაც იწვევს უფრო დიდ ენერგიის დაკარგვას.

კომპლექსური მოხდენა

კვლევის ფაქტორის გაუმჯობესება:

კონდენსატორული ბოლოები: კონდენსატორული ბოლოების დამატება შერეულში შეიძლება დაეხმაროს ინდუქტიური ბოლოების შექმნილ რეაქტიულ ძალას და გაუმჯობესოს კვლევის ფაქტორი.

რეაქტიული ძალის დასასამართლებლად: ინდუსტრიაში და კომერციულ აპლიკაციებში, საჩვეულო მეთოდია კონდენსატორების ბანკების დაყენება რეაქტიული ძალის დასასამართლებლად, რითაც გაუმჯობესდება კვლევის ფაქტორი.

სისტემის ეფექტურობა:

ეფექტურობის გაუმჯობესება: კვლევის ფაქტორის გაუმჯობესებით შეიძლება შემციროს ჩვეულებრივი ძალა, შემცირებით ელექტროენერგიის წყაროსა და დისტრიბუციის სისტემაზე დარტყმას და გაუმჯობესოს სისტემის ეფექტურობა.

ენერგიის დაკარგვის შემცირება: რეაქტიული ძალის ტრანსპორტის შემცირებით შეიძლება შემციროს ხაზის დენი, რითაც შემცირებული ენერგიის დაკარგვა.

ეკონომიკური სარგებელი:

ელექტროენერგიის გადახდების შემცირება: ბევრი ენერგეტიკული კომპანიები დამატებით საფასურს უკიდებენ მომხმარებლებს დაბალი კვლევის ფაქტორით. კვლევის ფაქტორის გაუმჯობესებით შეიძლება შემციროს ელექტროენერგიის გადახდები.

ტექნიკის დროის შემოსაზღვრების გაფართოება: რეაქტიული ძალის ტრანსპორტის შემცირებით შეიძლება შემციროს ტექნიკაზე დარტყმა, რითაც გაფართოებული ტექნიკის დროის შემოსაზღვრები.

შეჯამება

კონდენსატორული და რეაქტიული ბოლოები გაქვთ მნიშვნელოვანი მოხდენა კვლევის ფაქტორზე. კონდენსატორული ბოლოები შეიძლება დაეხმაროს რეაქტიულ ძალას და გაუმჯობესოს კვლევის ფაქტორი, ხოლო რეაქტიული ბოლოები ზრდის რეაქტიულ ძალას, რითაც შემცირებენ კვლევის ფაქტორს. კონდენსატორული ბოლოების შესაბამისი გამოყენებით რეაქტიული ძალის დასასამართლებლად, შეიძლება გაუმჯობესდეს სისტემის კვლევის ფაქტორი, გაუმჯობესდეს ეფექტურობა, შემცირდეს ენერგიის დაკარგვა და გაქვთ ეკონომიკური სარგებელი. იმედია, რომ ზემოთ მოყვანილი ინფორმაცია დაგახმარებთ.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ფოტოვოლტაიკური ელექტროსაგრძებლო სისტემების შედგენა და მუშაობის პრინციპი
ფოტოვოლტაიკური ელექტროსაგრძებლო სისტემების შედგენა და მუშაობის პრინციპი
ფოტოვოლტაიკური (PV) ელექტროსაწყობის სისტემების შედგენა და მუშაობის პრინციპიფოტოვოლტაიკური (PV) ელექტროსაწყობის სისტემა ძირითადად შედგება ფოტოვოლტაიკური მოდულების, კონტროლერის, ინვერტორის, აკუმულატორების და სხვა დამატებული ნივთების (აკუმულატორები არ არის საჭირო ქსელში ჩაკეტილი სისტემებისთვის) შესადარებლად. ისინი დაყოფილი არიან ქსელისგან დამოუკიდებელ და ქსელში ჩაკეტილ ტიპებად იმის მიხედვით, თუ რამდენად დამოკიდებულია საჯარო ელექტრო ქსელზე. ქსელისგან დამოუკიდებელი სისტემები მუშაობენ საჯარო ენერგიის
Encyclopedia
10/09/2025
როგორ უნდა შეირჩეს ფოტოვოლტაიკური ქსელი? IEE-Business-ი პასუხობს 8 საყვედურ შემთხვევაში (2)
როგორ უნდა შეირჩეს ფოტოვოლტაიკური ქსელი? IEE-Business-ი პასუხობს 8 საყვედურ შემთხვევაში (2)
1. ცხელი დღეში, დაზიანებული სურვილის კომპონენტები უნდა ჩამოიცვალონ ただちに?უEDIATE ჩამოცვლა რეკომენდებული არ არის. თუ ჩამოცვლა საჭიროა, სასურველია ამის გაკეთება დილის დაწყებისას ან საღამოს ბოლოს. უნდა უფროდებოთ ელექტროსადგურის ოპერაციულ-ტექნიკურ (O&M) პერსონალს და მიუთითოთ პროფესიონალური სპეციალისტები ადგილზე ჩამოცვლისთვის.2. ფოტოვოლტაიკური (PV) მოდულების დადებისგან დაცვას რომ დაეხმაროთ, შეიძლება რკინის ქსოვილის დაცვის ეკრანები დაყენება PV მასივების გარშემო?რკინის ქსოვილის დაცვის ეკრანების დაყე
Encyclopedia
09/06/2025
როგორ უნდა შეინარჩუნოთ ფოტოვოლტური სადემონტაჟო პლანტა? State Grid-ი პასუხობს 8 ყველაზე ხშირ დასმულ კითხვაზე (1)
როგორ უნდა შეინარჩუნოთ ფოტოვოლტური სადემონტაჟო პლანტა? State Grid-ი პასუხობს 8 ყველაზე ხშირ დასმულ კითხვაზე (1)
1. რა არის გავრცელებული ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემების ჩვეულებრივი შეცდომები? რა ტიპის პრობლემები შეიძლება გამოჩნდეს სისტემის სხვადასხვა კომპონენტებში?ჩვეულებრივი შეცდომები შეიძლება იყოს ინვერტორების მუშაობის ან დაწყების უნდარება, როდესაც ვოლტაჟი არ მიდის დაწყების მითითებულ მნიშვნელობამდე, და დაბალი ენერგიის წარმოება ფოტოვოლტაიკური მოდულების ან ინვერტორების პრობლემების გამო. სისტემის კომპონენტებში შეიძლება გამოჩნდეს ჯანქმენის ყუთების დახვრეტა და ფოტოვოლტაიკური მოდულების ლოკალუ
Leon
09/06/2025
შორტკირთან და გადატვირთვას: განსხვავებების გაგება და თქვენი ელექტრო სისტემის დაცვის რისკები
შორტკირთან და გადატვირთვას: განსხვავებების გაგება და თქვენი ელექტრო სისტემის დაცვის რისკები
შორტისა და ზემოქმედების ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ შორტი ხდება წარმოების შეცდომის გამო კონდუქტორებს (ხაზ-ხაზ) ან კონდუქტორსა და დედამიწას (ხაზ-დედამიწა) შორის, ხოლო ზემოქმედება იღება მისაღებად მიმართული მოწყობილობის მეტი დენის მიღების შემთხვევაში დარჩენილი ენერგიისგან.ამ ორის სხვა მნიშვნელოვანი განსხვავებები შემდეგი შედარებითი ცხრილით არის ახსნილი."ზემოქმედება" ტერმინი ჩვეულებრივ აღნიშნავს პროცესს სირთულეში ან დაკავშირებულ მოწყობილობაში. სირთულე არის გადატვირთული, როდესაც დაკავშირებული ტვირთ
Edwiin
08/28/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას