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


რა არის კაპაციტური და რეაქტიული ტვირთების მოქმედების შედეგი ძალის ფაქტორზე?

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

რატომ უნდა იყოს ტრანსფორმატორის ბუნებრივი ნაწილი დაკავშირებული მხოლოდ ერთ წერტილზე? რატომ არ არის უფრო სამყარო რამდენიმე წერტილის დაკავშირება?
რატომ უნდა გაითვალისწინოს ტრანსფორმატორის ბუშტის დედამიწით დაკავშირება?ფუნქციონირებისას ტრანსფორმატორის ბუშტი, მასთან ერთად მეტალური სტრუქტურები, ნაწილები და კომპონენტები, რომლებიც ბუშტს და ზარდებს დაუკავშირდება, ყველა მდებარეობს ძლიერ ელექტროსტატიკურ ველში. ამ ველის გავლენით ისინი არიან დედამიწაზე შედარებით დიდი პოტენციალით. თუ ბუშტი დედამიწით არ არის დაკავშირებული, ბუშტსა და დედამიწით დაკავშირებულ კავშირებსა და რეზერვუარს შორის იქნება პოტენციალური განსხვავება, რაც შეიძლება დაიწყოს დროით დარღვე
01/29/2026
ტრანსფორმატორის ნეიტრალური გრაუნდინგის გაგება
I. რა არის ნეიტრალური წერტილი?ტრანსფორმატორებსა და გენერატორებში ნეიტრალური წერტილი არის გარე ტერმინალებთან მიმართებაში აბსოლუტური ძაბვის ტოლობის პირობას აკმაყოფილებადი კონკრეტული წერტილი გარემოქცევაში. ქვემოთ მოცემულ სქემაში წერტილიOწარმოადგენს ნეიტრალურ წერტილს.II. რატომ არის საჭიროებული ნეიტრალური წერტილის გამიწავება?სამფაზიან ცვალადი დენის ელექტროენერგიის სისტემაში ნეიტრალური წერტილსა და მიწას შორის ელექტრული დაკავშირების მეთოდს ეწოდებანეიტრალური გამიწავების მეთოდი. ეს გამიწავების მეთოდი პირ
01/29/2026
ვოლტის არასწორობა: მითითებული შეცდომა, ოთხკუთხედი ხაზი ან რეზონანსი?
ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზე, ხაზის შეპყრობა (ღია-ფაზა) და რეზონანსი შეიძლება განაწილოს სამფაზიანი ვოლტაჟი. ისინის სწორი გარჩევა უცხოვრებელია სწრაფი ხარვეზის გაკეთებისთვის.ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზეთუმცა ერთფაზიანი დამაგრება დედამიწაზე იწვევს სამფაზიანი ვოლტაჟის არასიმეტრიას, ხაზ-ხაზ ვოლტაჟის სიდიდე რჩება უცვლელი. ეს შეიძლება განიყოს ორ ტიპად: მეტალური დამაგრება და არამეტალური დამაგრება. მეტალური დამაგრების შემთხვევაში, ხარისხის დაბრუნებული ფაზის ვოლტაჟი ქვედდება ნულამდე, ხოლო დანარჩენი
11/08/2025
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
10/09/2025
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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