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


Միայնակալ հոսանքով կոնդենսատորների լարվելու և թափոնը գտնվելու միջև տարբերությունը

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Կոնդենսատորները տարբեր են վարվում հալինգ հոսանքի շղթաներում համեմատած դիրեկցիոն հոսանքի շղթաների հետ։ Հալինգ հոսանքի շղթայում կոնդենսատորները կարող են դիտարկվել որպես անընդհատ լիցնվող և դանդաղող, քանի որ հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի լարումը պարբերաբար փոփոխվում է։


Կոնդենսատորների վարքը հալինգ հոսանքի շղթաներում


  • Միանման կարճ շղթային. Բարձր հաճախականության հալինգ հոսանքի շղթայում կոնդենսատորը վարվում է նման կարճ շղթային, քանի որ նրա իմպեդանսը (կոնդենսատորային ռեակտանսը) շատ ցածր է։


  • Միանման բաց շղթային. Նиз հաճախականության հալինգ հոսանքի շղթաներում կոնդենսատորներն ունեն բարձր կոնդենսատորային ռեակտանս և վարվում են նման բաց շղթային։


Լիցնման պրոցեսը


Հոսանքի ուղղությունը


Երբ կոնդենսատորը միացվում է հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրին լիցնման համար, հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի դրական կիսապարունակումը հոսանքը հոսում է աղբյուրի դրական ելանալու հարակիցից դեպի կոնդենսատորի դրական լարակազմը, որպեսզի կոնդենսատորի դրական լարակազմը դրական լիցնվի և բացասական լարակազմը բացասական լիցնվի։ Հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի բացասական կիսապարունակումում հոսանքը հում է հակառակ ուղղությամբ, հոսում է դեպի կոնդենսատորի դրական լարակազմից և վերադառնում է աղբյուրի բացասական հարակիցին, որի ընթացքում կոնդենսատորի բացասական լարակազմը դրական լիցնվում է և դրական լարակազմը բացասական լիցնվում է։


Լիցնման ժամանակը


Քանի որ հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի լարումը անընդհատ փոփոխվում է, կոնդենսատորի լիցնման ժամանակը կախված է հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի հաճախականությունից և կոնդենսատորի կարողությունից։ Հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի մի ցիկլի ընթացքում կոնդենսատորը լիցնվում է տարբեր ժամանակներում։ Երբ աղբյուրի լարումը ավելանում է, կոնդենսատորի լիցնման արագությունը ավելանում է։ Երբ աղբյուրի լարումը նվազում է, կոնդենսատորի լիցնման արագությունը դանդաղում է և նույնիսկ կարող է սկսել դանդաղել։


Լիցնման էներգիան


Կոնդենսատորը լիցնման ընթացքում պահպանող էներգիան համեմատական է աղբյուրի լարման քառակուսուն և կոնդենսատորի կարողությանը։ Երբ հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի լարումը ավելանում է, կոնդենսատորի պահպանող էներգիան ավելանում է։ Երբ լարումը նվազում է, պահպանվող էներգիան նվազում է։


Դանդաղման պրոցեսը


Հոսանքի ուղղությունը


Երբ կոնդենսատորը լիովին լիցնված է, եթե այն հաջորդաբար հասցնենք հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրից, կոնդենսատորը կդանդաղի բեռով։ Դանդաղման ընթացքում հոսանքը հոսում է կոնդենսատորի դրական լարակազմից և վերադառնում է բացասական լարակազմին բեռով, հակառակ ուղղությամբ համեմատած լիցնմանը։


Դանդաղման ժամանակը


Կոնդենսատորի դանդաղման ժամանակը կախված է կոնդենսատորի կարողությունից և բեռի դիմադրությունից։ τ=RC ըստ ժամանակային հաստատունի (որտեղ R-ը բեռի դիմադրությունն է, իսկ C-ն կոնդենսատորի կարողությունն է), դանդաղման ժամանակը համեմատական է ժամանակային հաստատունին։ Որքան ավելի մեծ է կոնդենսատորի կարողությունը և բեռի դիմադրությունը, այնքան ավելի երկար է դանդաղման ժամանակը։


Դանդաղման էներգիան


Կոնդենսատորը դանդաղման ընթացքում ազատում է պահպանված էներգիան, և դանդաղման ընթացքում կոնդենսատորի երկու ծայրերում լարումը աստիճանաբար նվազում է, դանդաղման հոսանքը նույնպես աստիճանաբար նվազում է, և ազատվող էներգիան նվազում է։


Ընդհանուր տարբերությունը


Ուղղության փոփոխությունը


Լիցնման ընթացքում հոսանքի ուղղությունը պարբերաբար փոփոխվում է հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի փոփոխության հետ, իսկ դանդաղման ընթացքում հոսանքի ուղղությունը հոսում է կոնդենսատորից դեպի բեռը, և ուղղությունը համեմատական է ֆիքսված։


Ժամանակային բնութագիրը


Լիցնման ժամանակը կախված է հալինգ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի հաճախականությունից և կոնդենսատորի բնութագրերից, իսկ դանդաղման ժամանակը կախված է կոնդենսատորի և բեռի պարամետրերից։


Էներգիայի փոփոխությունը


Կոնդենսատորը պահպանում է էներգիան լիցնման ընթացքում, և էներգիան փոփոխվում է աղբյուրի լարման հետ։ Դանդաղման ընթացքում կոնդենսատորը ազատում է էներգիան, որը աստիճանաբար նվազում է։


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Քինայի ցանցային տեխնոլոգիան կրում է Միսրի էլեկտրաէներգիայի բաշխման կորուստները
Քինայի ցանցային տեխնոլոգիան կրում է Միսրի էլեկտրաէներգիայի բաշխման կորուստները
Դեկտեմբերի 2-ին Եգիպտոսի Հարևեն Կայրու հեռավոր էլեկտրական ցանցի կողմից կազմակերպված և կիրառված առաջին փորձարկման նախագիծը հաջողությամբ անցավ Եգիպտոսի Հարևեն Կայրու էլեկտրական էներգիայի բաշխման ընկերության կողմից կատարված ընդունման ստուգումը։ Փորձարկման տարածաշրջանում գծի ընդհանուր կորուստը նվազեց 17.6%-ից 6%-ի, հասնելով օրական կորուստի միջին նվազումը մոտավորապես 15000 կիլովատ-ժամ։ Այս նախագիծը քինական էլեկտրական ցանցի կողմից իրականացված առաջին միջազգային գծի կորուստի նվազման փորձարկումն է, որը ն
Baker
12/10/2025
Ինչու 2-մուտքային 4-ելքային 10 kV սոլիդ-իզոլացված օղակաձև գլխավոր միավորը ունի երկու մուտքային էջանակներ։
Ինչու 2-մուտքային 4-ելքային 10 kV սոլիդ-իզոլացված օղակաձև գլխավոր միավորը ունի երկու մուտքային էջանակներ։
«2-մուտքային 4-ելքային 10 kV պինդ հիմնական օղակաձև միավոր» անվան տրվում է հատուկ տեսակի օղակաձև միավոր (RMU)-ին։ «2-մուտքային 4-ելքային» անվան օգտագործումը ցույց է տալիս, որ այս RMU-ն ունի երկու մուտքային և չորս ելքային շղթաներ։10 kV պինդ հիմնական օղակաձև միավորները օգտագործվում են միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաժանման համակարգերում, հիմնականում նստավայրելով են սուբստացիաներում, բաշխման կենտրոններում և փոխանցման կենտրոններում՝ բաշխելով բարձր լարման էլեկտրաէներգիան ցածր լարման բաշխման ցանցերին։
Garca
12/10/2025
志强 և կառուցվածքային տեղերի համար էլեկտրաէներգիայի բաշխման պահանջները
志强 և կառուցվածքային տեղերի համար էլեկտրաէներգիայի բաշխման պահանջները
Ներքին լարումները վերաբերում են այն շղթաներին, որոնք դիստրիբյուցիոն փոխակցիչի միջոցով էլեկտրական հոսանքը 10 կՎ-ից 380/220 Վ մակարդակի է նվազեցնում՝ այսինքն ներքին լարումները գործ են ենթասկզբունքից մինչև վերջնապատվածքների հասցնելու համար:Ներքին լարումները պետք է հաշվի առնվեն ենթասկզբունքի լարման կառուցվածքների պլանավորման ժամանակ: Արտադրական գործադրություններում, որտեղ բավականաչափ է էլեկտրաէներգիայի պահանջը, հաճախ տեղադրում են ներառում նախատեսված ենթասկզբունք, որտեղ փոխակցիչները միmittelrectly էլ
James
12/09/2025
Երեք փուլային SPD-ներ. Տեսակները, Կապումը և Հ multering uide
Երեք փուլային SPD-ներ. Տեսակները, Կապումը և Հ multering uide
1. Ինչպիսի է երեք փուլային էլեկտրական շողի պահպանող устройствը (SPD)?Երեք փուլային էլեկտրական շողի պահպանող устройствը (SPD), որը նաև հայտնի է որպես երեք փուլային կախված հոսանքի դիմադրի գործիք, հատուկ նպատակով կառուցված է երեք փուլային AC էլեկտրական համակարգերի համար։ Այն նպատակում ունի սահմանափակել կանանցի հոսանքների կամ հոսանքի ցանցում հաջորդական գործողությունների պատճառած կարճաժամանակյա գերհոսանքները, հետևաբար պաշտպանելով հետագա էլեկտրական գործիքները վնասվելուց։ SPD-ն գործում է էներգիայի կլան
James
12/02/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը