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


Jak obliczyć mocy bierną i pozorną dla trójfazowego silnika indukcyjnego?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Obliczanie mocy biernej

Moc bierna (Q) może być obliczona za pomocą następującego wzoru 4:

Q = UIsin Φ

Gdzie:

U to wartość skuteczna napięcia,

I to wartość skuteczna prądu,

sinΦ to sinus różnicy faz między napięciem a prądem.

W trójfazowych silnikach indukcyjnych jednostką mocy biernej jest zwykle wat (var), kilowat (kvar) lub megawat (Mvar).

Obliczanie mocy pozornej

Moc pozorna (S) może być obliczona za pomocą następującego wzoru 4:

S=UI

Alternatywnie, dla systemu trójfazowego, moc pozorna może być również wyrażona jako 3:

S=1.732 x U przewód x I przewód

U-przewód to napięcie liniowe,

I-linia to prąd liniowy.

Jednostkami mocy pozornej są zwykle wolt-ampere (VA), kilowolt-ampere (kVA) lub megawolt-ampere (MVA).

Czynnik mocy

Czynnik mocy (cosΦ) to stosunek mocy czynnej (P) zużywanej przez obciążenie do mocy pozornej (S), wyrażony jako:

Φ= P/S

Czynnik mocy to wartość między 0 a 1, która odzwierciedla moc czynną zużywaną przez obciążenie jako procent mocy pozornej.

Podsumowanie

Za pomocą powyższych wzorów można obliczyć moc bierną i moc pozorną trójfazowego silnika indukcyjnego. Należy pamiętać, że te obliczenia zakładają, że znasz już napięcie, prąd i różnicę faz systemu. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub konkretnych przykładów, śmiało pytaj.


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
Technologia SST: Pełna analiza scenariuszy w zakresie generowania przesyłania dystrybucji i zużycia energii elektrycznej
I. Tło badawczePotrzeby transformacji systemu energetycznegoZmiany w strukturze energii stawiają wyższe wymagania dla systemów energetycznych. Tradycyjne systemy energetyczne przechodzą do nowej generacji systemów energetycznych, z podstawowymi różnicami między nimi opisanymi poniżej: Wymiar Tradycyjny System Energetyczny Nowy Typ Systemu Energetycznego Forma Podstaw Technicznych Mechaniczny System Elektromagnetyczny Dominowany przez Synchroniczne Maszyny i Urządzenia Elektron
Echo
10/28/2025
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Zrozumienie wariantów prostowników i transformatorów elektrycznych
Różnice między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymiTransformatory prostujące i transformatory energetyczne należą do rodziny transformatorów, ale różnią się fundamentalnie zastosowaniem i funkcjonalnymi cechami. Transformatory, które często widzimy na słupach energetycznych, są zwykle transformatorami energetycznymi, podczas gdy te dostarczające prąd do elektrolizery lub urządzeń galwanicznych w fabrykach, są zazwyczaj transformatorami prostującymi. Zrozumienie ich róż
Echo
10/27/2025
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Przewodnik do obliczania strat w rdzeniu transformatora SST i optymalizacji cewek
Projektowanie i obliczanie rdzenia wysokoczęstotliwościowego transformatora izolowanego SST Wpływ charakterystyk materiałów: Materiał rdzenia wykazuje różne zachowanie strat pod różnymi temperaturami, częstotliwościami i gęstościami strumienia magnetycznego. Te cechy stanowią podstawę całkowitych strat rdzenia i wymagają precyzyjnego zrozumienia właściwości nieliniowych. Interferencja pola magnetycznego poboczna: Wysokoczęstotliwościowe pola magnetyczne w pobliżu cewek mogą indukować dodatkowe s
Dyson
10/27/2025
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Projekt czteropортowego przekształtnika stałościennego: Efektywne rozwiązanie integracji dla mikrosieci
Zastosowanie elektroniki mocy w przemyśle jest coraz większe, od małoskalowych zastosowań, takich jak ładowarki do baterii i sterowniki LED, po duże skale, takie jak systemy fotowoltaiczne (PV) i pojazdy elektryczne. Typowy system energetyczny składa się z trzech części: elektrowni, systemów transmisyjnych i systemów dystrybucyjnych. Tradycyjnie transformatory niskiej częstotliwości są używane do dwóch celów: izolacji elektrycznej i dopasowania napięcia. Jednak transformatory o częstotliwości 50
Dyson
10/27/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej