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


Kiel oni kalkulas reaktivan kaj aperan potencojn por tri-faza induktora motoro?

Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Kalkulado de reaktiva potenco

Reaktiva potenco (Q) povas esti kalkulita per la jena formulo 4:

Q = UIsin Φ

Inter ili:

U estas la efektiva valoro de la voltado,

I estas la efektiva valoro de la kuranto,

sinΦ estas la sinuso de la fazdiferenco inter voltado kaj kuranto.

En tri-fazaj induktmotoroj, la unuo de reaktiva potenco kutime estas vato (var), kilovato (kvar) aŭ megavato (Mvar).

Kalkulado de aparenta potenco

La aparenta potenco (S) povas esti kalkulita per la jena formulo 4:

S=UI

Aŭ por tri-faza sistemo, la aparenta potenco ankaŭ povas esti esprimita kiel 3:

S=1.732 x U drato x I drato

U-drato estas la linia voltado,

Linio I estas linia kuranto.

La unuoj de aparenta potenco kutime estas voltampero (VA), kilovoltampero (kVA) aŭ megavoltampero (MVA).

Potencfaktoro

La potencfaktoro (cosΦ) estas la rilatumo de la aktiva potenco (P) konsumata de la ŝargo al la aparenta potenco (S), esprimata kiel:

Φ= P/S

La potencfaktoro estas valoro inter 0 kaj 1, kiu reflektas la procentan parton de la aktiva potenco konsumata de la ŝargo el la aparenta potenco.

Resumo

Per la supraj formuloj, vi povas kalkuli la reaktivan potencon kaj la aparentan potencon de la tri-faza induktmotoro. Notu, ke ĉi tiuj kalkuloj supozas, ke vi jam konas la voltadon, la kuranton kaj la fazdiferencon de la sistemo. Se vi bezonas plian helpon aŭ specifajn ekzemplojn, sentu vin libera peti.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

SST Teknologio: Plena-Scenara Analizo en Energioproduktado Transdonado Distribuado kaj Konsumado
I. Studia FonoBezonoj de la Transformo de la Elektreca SistemoŜanĝoj en la strukturo de energio metas pli altajn bezonojn al la elektrecsistemaĵoj. Tradiciaj elektrecaj sistemoj transiras al nova generacio de elektrecsistemaĵoj, kun la kernaj diferencoj inter ili priskribitaj kiel sekvas: Dimensio Tradicia Sistemo de Elektroenergio Nova Tipo de Sistemo de Elektroenergio Formo de Teknika Bazo Mekanika Elektromagnetika Sistemo Prezentita per Sinkronaj Maŝinoj kaj Elektronika Apa
10/28/2025
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Diferencoj Inter Rektifiktransformiloj kaj EnerĝitransformilojRektifiktransformiloj kaj enerĝitransformiloj ambaŭ apartenas al la transformila familio, sed ili fundamentale malsamas en apliko kaj funkcian karakterizoj. La transformiloj ofte viditaj sur utilaj stangoj estas tipike enerĝitransformiloj, dum tiuj kiujn provizas elektroluzcelojn aŭ elektroplankapablen en fabrikoj kutime estas rektifiktransformiloj. Komprendi iliajn diferencojn postulas esploradon de tri aspektoj: labora principo, str
10/27/2025
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST Altafrekvenca Izolita Transformaĵo Kerno Dizajno kaj Kalkulado Materialaj Karakterizaĵoj Impactas:Kernmaterialo montras diversajn perdonhavecon sub malsamaj temperaturoj frekvencoj kaj fluksdensitatoj. Ĉi tiuj karakterizaĵoj formas la fundamenton de la tuta kernperdo kaj postulas precizan komprenon de nelinearaj ecoj. Stranga Magnetfelda Interferenco:Altafrekvenca stranga magnetfeldo ĉirkaŭ la viklaĵoj povas indukti pliajn kernperdojn. Se ne prave administrata ĉi tiuj parazitaj perdoj povus
10/27/2025
Ĝisdatigo de Tradiciaj Transformiloj: Amorfa aŭ Solidstata?
I. Centra Inovaĵo: Duobla Revolucio en Materialoj kaj StrukturoDu ĉefaj inovaĵoj:Materiala Inovaĵo: Amorfa LigoKio ĝi estas: Metalmaterialo formita per ultrarapidiga solidigo, karakterizata per disordigita, nekristalina atomstrukturo.Ĉefa Avantaĝo: Ekstreme malalta kerdaperdo (senlasta perdo), kiu estas 60%–80% pli malalta ol tiu de tradiciaj siliciumakiaj transformiloj.Kial ĝi gravas: Senlasta perdo okazas daŭre, 24/7, dum la tuta ciklo de la transformilo. Por transformiloj kun malalta lastado—
10/27/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson