kategoriler: Öne Çıkan Makaleler » Acemi elektrikçiler
Görüntülenme sayısı: 525960
Makale hakkında yorumlar: 16

Reaktif güç nedir ve bununla nasıl başa çıkılır?

 


reaktif güçReaktif güç kompanzasyon birimlerini kullanma süreci ve uygulaması fiziği

Reaktif güç kavramını anlamak için önce elektrik gücünün ne olduğunu hatırlarız. Elektrik gücü Birim zamanda elektrik enerjisi üretim, iletim veya tüketim oranını karakterize eden fiziksel bir niceliktir.

Güç ne kadar büyük olursa, elektrik tesisatı birim zaman başına o kadar çok iş yapabilir. Watt cinsinden ölçülen güç (ürün Volt x Amper). Anlık güç, elektrik devresinin bir bölümündeki anlık voltaj ve akım gücü değerlerinin ürünüdür.


Proses fiziği

DC devrelerde, belirli bir süre için anlık ve ortalama güç değerleri çakışır, ancak reaktif güç kavramı yoktur. AC devrelerinde, bu sadece yük tamamen aktif olduğunda gerçekleşir. Bu, örneğin bir elektrikli ısıtıcı veya akkor lambadır. AC devresindeki böyle bir yük ile voltaj fazı ve akım fazı çakışır ve tüm güç yüke aktarılır.

Yük endüktif ise (transformatörler, elektrik motorları), o zaman akım voltajın fazını geciktirir, eğer yük kapasitif ise (çeşitli elektronik cihazlar), o zaman faz akımı voltajın önündedir. Akım ve gerilim fazda (reaktif yük) çakışmadığından, gücün sadece bir kısmı (tam güç) yüke (tüketici) aktarılır, bu da faz kayması sıfır ise (aktif yük) yüke aktarılabilir.


Aktif ve reaktif güç

Toplam akımın, alternatif akım süresi boyunca yüke aktarılan kısmı denir aktif güç. Ürüne eşittir gerilim ve akım akım değerleri aralarındaki faz açısının kosinüsünde (cos φ).

Yüke aktarılmayan, ancak ısıtma ve radyasyonda kayıplara yol açan güç denir reaktif güç. Akım ve voltajın mevcut değerlerinin, aralarındaki faz açısının sinüsü ile çarpımına eşittir (sin φ).

Bu şekilde reaktif güç yükü karakterize eden bir değerdir. Volt reaktif amper cinsinden ölçülür (var, var). Uygulamada, kosinüs phi kavramı daha çok enerji tasarrufu açısından bir elektrik tesisatının kalitesini karakterize eden bir miktar olarak görülür.

reaktif güç

Aslında, cos φ ne kadar yüksek olursa, kaynaktan sağlanan enerji o kadar fazla yüke girer. Böylece daha az güçlü bir kaynak kullanabilirsiniz ve daha az enerji harcanır.


Ev tüketicilerinin reaktif gücü

Yani, AC tüketicileri güç faktörü cosφ gibi bir parametreye sahiptir.

AC grafiği

Grafikte, akım 90 ° kaydırılır (netlik için), yani dönemin dörtte biri. Örneğin, elektrikli ekipman 0.8 ≈ 36.8 ° bir arkos açısına karşılık gelen cosφ = 0.8'e sahiptir. Bu değişim, elektrik tüketicisinde doğrusal olmayan bileşenlerin varlığından kaynaklanmaktadır - kapasitörler ve endüktanslar (örneğin, elektrik motorlarının, transformatörlerin ve elektromıknatısların sargıları).

Neler olduğunu daha iyi anlamak için, güç faktörü (maksimum 1) ne kadar yüksek olursa, tüketicinin ağdan alınan elektriği ne kadar verimli kullandığını (yani, daha fazla enerjinin faydalı işe dönüştürüldüğünü) dikkate almak gerekir - bu yüke dirençli denir.

Rezistif bir yük ile, devredeki akım voltajla çakışır. Ve düşük güç faktörü ile, yük reaktif olarak adlandırılır, yani güç tüketiminin bir kısmı yararlı iş yapmaz.

Aşağıdaki tablo tüketicilerin güç faktörüne göre sınıflandırılmasını göstermektedir.

AC Tüketici Sınıflandırması

AC Tüketici Sınıflandırması

Aşağıdaki tablo ev tipi elektrik tüketicilerinin güç faktörünü göstermektedir.

Elektrikli ev aletlerinin güç faktörü

Elektrikli ev aletlerinin güç faktörü

Mizah elektrikçisi

Reaktif güç nedir? Her şey çok basit!

Reaktif güç nedir?

Reaktif güç dengeleme yöntemleri

Reaktif güç dengeleme yöntemleriYukarıdaki sonuç, yük endüktif ise, o zaman kapasitörler (kapasitörler) ile telafi edilmesi ve tam tersi kapasitif yükün indüktörler (bobinler ve reaktörler) ile telafi edilmesi gerektiği sonucuna varır. Bu, kosinüs phi (cos φ) 'nin 0.7-0.9 kabul edilebilir değerlerine yükseltilmesine yardımcı olur. Bu işleme denir reaktif güç telafisi.


Reaktif güç kompanzasyonunun ekonomik etkisi

Reaktif güç kompanzasyon tesislerinin getirilmesinin ekonomik etkisi çok büyük olabilir. İstatistiklere göre, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde elektrik ödemesinin% 12 ila 50'sini oluşturuyor. Reaktif güç telafisinin kurulması bir yıldan fazla olmamak üzere işe yarar.

Tasarlanan tesisler için, geliştirme aşamasında bir kapasitör ünitesinin kullanılması, kablo hatlarının kesitini azaltarak maliyetten tasarruf etmeyi sağlar. Örneğin, otomatik bir kapasitör kurulumu cos φ değerini 0,6'dan 0,97'ye yükseltebilir.


bulgular

Reaktif güç dengeleme yöntemleriDolayısıyla, reaktif güç kompanzasyon tesisleri maddi maddi faydalar sağlar. Ayrıca ekipmanı daha uzun süre çalışır durumda tutmanıza izin verir.

İşte bunun olmasının birkaç nedeni.

1. Güç transformatörlerindeki yükün azaltılması, bununla bağlantılı olarak kullanım ömürlerinin artması.

2. Teller ve kablolar üzerindeki yükü azaltmak, daha küçük kesitli kabloları kullanabilmek.

3. Güç tüketicilerinden elektrik kalitesinin artırılması.

4. Cos φ azaltma cezalarının ortadan kaldırılması.

5. Ağdaki yüksek harmonik seviyesinin azaltılması.

6. Elektrik tüketimi seviyesinde azalma.

Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com:

  • Reaktif elektrik var mı?
  • Tasarruf Kutusunu kullanarak evde reaktif enerji telafisi seçenekleri
  • Endüktif ve kapasitif yük nedir?
  • Asenkron motorların mekanik ve elektriksel özellikleri
  • Hava Elektrik Şebekelerinde Kayıplarla Mücadelenin Yedi Yolu

  •  
     
    Yorumlar:

    # 1 şunu yazdı: Constantin | [Cite]

     
     

    Güç faktörü, aktif gücün (watt, kilowatt) görünür güce (volt-amper, kilovolt-amper) oranıdır. Genel durumda güç faktörü her zaman birlikten daha azdır. Sadece tamamen aktif bir yük ile (aydınlatma, ısıtma cihazları) birliğe eşittir. Güç faktörünün değeri, jeneratörün veya transformatörün görünür (tam) gücünün, elektrik alıcısına aktif güç şeklinde verebilecekleri kısmını belirler.

     
    Yorumlar:

    # 2 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Çok teşekkür ederim, gerçekten anlaşılabilir bilgiler.

     
    Yorumlar:

    # 3 şunu yazdı: Andrew | [Cite]

     
     

    Bu sadece, reaktif gücün çoğunun elektrik sistemine geri döndüğünü eklemeyi unuttu! Parmaklarda açıklarsanız, jeneratörden yüke ve yükten (enerjiyi döndürür) uyuşmazlıklar varsa, akım her iki taraftaki telden aynı anda akar. Ve doğal olarak, bu sadece AC ile mümkündür. Ve tüketici aslında kullanmadığı enerji için ÖDEMELER! Bu nedenle, bazı şeyler (tüketim seviyesini düşürmek gibi) sadece sayacın geçen enerjiyi dikkate aldığı aptal prensip nedeniyle ve tamburun nereye gittiğini gösterir. Tazminat elbette gerekli bir şeydir, ancak çoğunlukla enerji şirketlerine. Peki, mantıklı düşünüyorsanız - devrede kayıplarla birlikte bir EK elemanın sokulması verimliliğini nasıl artırabilir ???? Ancak hattaki voltajın harmonikleri ve gerilimi (aşırılıkları) ile başa çıkmanın bir yöntemi olarak etkilidir, çünkü jeneratör ve yükü kabul eder. Doğal olarak, daha ince teller kullanılabilir (teorik cos = 0 için, teldeki akım iki katına çıkar, çünkütelden her iki yönde aynı SIMULTANEOUSLY olarak akacaktır). Kontrol ve dağıtım cihazlarındaki yük de buna bağlı olarak azalacaktır. Ve ters akım transformatörlü jeneratörler sevmez. Ve bu süreçler HERHANGİ BİR yük değişimi sırasında meydana gelir (eğer tamamen aktif değilse, genellikle konuşma gerçekten gerçekleşmezse, sıradan bir lambanın bile ihmal edilebilir bir endüktansı vardır). Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 70'lerde, BAĞLANTIYI nedeniyle, hemen hattın altındaki tesis, birkaç eyalette yüz dağıtım transformatörünün altına geldi ...

     
    Yorumlar:

    # 4 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Andrey, ev sayaçları “aktif enerji sayaçları” dır. Ardından gelen. Reaktif enerjiyi dikkate almazlar.

     
    Yorumlar:

    # 5 şunu yazdı: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Andrewİlk olarak, tesis her zaman birkaç güç hattı ile beslenir. Ve santral tamamen enerjisiz olsa bile, prensipte imkansızdır, çünkü her zaman birkaç bağımsız enerji kaynağı kaynağı olduğundan, bu, dağıtım trafo merkezlerinin enerjisini kesmenin bir nedeni olamaz. Tesis çalışıyor - yük trafo merkezlerinde, tesis kapandı - yük bir miktar azaldı. Bu, güç sistemi için bir acil durum modu değildir. Sadece tam tersi olabilir - birkaç trafo merkezinin enerjisinin kesilmesi sonucunda bitkinin enerjisi kesilir.

    Kosinüs phi (güç faktörü) aktif gücün toplam güç tüketimine oranıdır. Prensip olarak, sıfıra eşit olamaz. Trafo merkezlerinde bulunan, belirli bir güç için tasarlanan tüm transformatörler ve bu güç dolu, yani aktif ve reaktif bileşen dikkate alınarak. Tüketilen elektrik gücü, aktif olmasına rağmen, reaktif olsa bile, her zaman bir yöne gider. Güç, trafo merkezlerinin geçiş hatlarında farklı bir yöne sahip olabilir, bu durumda, güç sisteminin belirli bir bölümünün durumuna bağlı olarak, aktif ve reaktif güç farklı bir yöne (elektrik enerjisi tüketimi veya geri dönüşü) sahip olabilir.

     
    Yorumlar:

    # 6 şunu yazdı: BAB | [Cite]

     
     

    Sevgili dostlar (makalenin yazarı ve yorum), her şey hakkında sizinle aynı fikirde değilim, ama bunu tartışmayacağım. Sürecin fiziğine ilişkin vizyonumu belirtmek istiyorum. Genel olarak, doğada, "Reaktif" gibi bir tür enerji (güç) elbette yoktur. Ancak bir kavram var: Reaktif enerji (güç). Bu konsept, alternatif akımın elektrik devrelerinde meydana gelen fenomeni karakterize eder. Bu fenomenin özü basittir. Endüktif ve kapasitif elemanlar manyetik ve elektrik alanlar oluşturur (ortaya çıkar). Alternatif akım devrelerinde, bu alanlar doğal olarak da değişkendir. Enerji bu alanların yaratılmasına harcanmaktadır. Örneğin, bir akım bir endüktansta aktığında, bir manyetik alan ortaya çıkar. Dahası, akım arttığında, bu alanı oluşturmak için elektrik şebekesinden (yani jeneratörden) enerji tüketilir ve akım azaldığında, endüktansta depolanan enerji ağa geri döner. Açıkçası, her periyot için manyetik alan sıfırdan maksimuma iki katına çıkar ve zıt yönde iki kez azalır. Tankta benzer bir fenomen meydana gelir. Sadece kapasitansta elektrik alanları salınır ve bu, voltajdaki bir değişiklikle senkronize olarak gerçekleşir. Bir kapasitanstaki elektrik alanlarının ve bir endüktanstaki manyetik alanların salınım fazları her zaman antifazdadır. Mekanik sistemlerde benzer fenomenler meydana gelir: örneğin, bir yay sıkıştırıldığında, enerji harcanır ve sıkıldığında, depolanan potansiyel enerji serbest bırakılır (neden kapasite değil?) Veya örneğin, pompanın kapalı bir su besleme sisteminde sabit bir hıza pompalanması, pompanın çalışması için biraz zaman alırsa, bundan sonra pompa kapatıldıktan sonra depolanan kinetik enerji nedeniyle su sirkülasyonu bir süre ataletle devam edecektir (bu bir endüktans analogudur).

    Sonuç: Reaktif enerji bazı özel enerji türleri değildir, alternatif akım devrelerinde periyodik olarak tüketilen ve reaktif elemanlardan vazgeçilen elektrik enerjisidir.

    PS. - Reaktif enerji (güç) ölçülebilir, yani var olur.

     
    Yorumlar:

    # 7 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Yazarla hemfikir olduğum tek şey, "reaktif enerji" kavramının etrafında birçok efsane olması ... Görünüşe göre, yazar kendi intikamını ortaya koydu ... Karışık ... çelişkili ... her türlü bolluk: " gelir, enerji gider ... "Sonuç genellikle şok ediciydi, gerçek tersine döndü:" Sonuç - reaktif akım, kabloların yararlı bir iş yapmadan ısınmasına neden oluyor "Efendim, canım! ısıtma zaten çalışıyor !!! Bence, burada yük altında bir senkron jeneratörün vektör diyagramı olmayan teknik bir arka plana sahip insanlar, süreç açıklamasını doğru bir şekilde birleştiremezler ve ilgilenenler için, herhangi bir fantezi olmadan basit bir seçenek sunabilirim.

    Reaktif enerji hakkında. 220 volt veya daha fazla gerilime sahip elektriğin% 99'u senkron jeneratörler tarafından üretilir. Günlük yaşamda farklı elektrikli aletler kullanıyoruz ve birçoğu “havayı ısıtıyor”, bir dereceye kadar ısı veriyor ... TV, bilgisayar monitörü, mutfak elektrikli fırını hakkında bile konuşmuyorum, her yerde sıcak hissediyor. Bunların hepsi, senkron bir jeneratörün güç kaynağındaki aktif güç tüketicileridir. Jeneratörün aktif gücü, tellerde ve cihazlarda ısı nedeniyle geri dönüşü olmayan enerji kaybıdır. Bir senkron jeneratör için, aktif enerjinin transferine tahrik milindeki mekanik direnç eşlik eder. Sevgili okuyucu, jeneratörü manuel olarak döndürdüyseniz, hemen çabalarınıza karşı artan direnç hissedersiniz ve bunun anlamı, biri ağınıza ek sayıda ısıtıcı ekledi, yani aktif yük arttı. Jeneratör tahriki olarak dizeliniz varsa, yakıt tüketiminizi yıldırım hızında arttırdığınızdan emin olun, çünkü yakıtınızı tüketen aktif yüktür. Reaktif enerji ile, bu farklı ... Size söyleyeceğim, inanılmaz, ama bazı elektrik tüketicileri çok kısa bir süre de olsa elektrik kaynaklarıdır, ama öyledir. Ve endüstriyel frekansın alternatif akımının yönünü saniyede 50 kez değiştirdiğini hesaba katarsak, bu (reaktif) tüketiciler enerjilerini saniyede 50 kez ağa aktarırlar. Hayatta nasıl olduğunu biliyorsunuz, eğer birisi orijinaline bir şey eklerse, sonuçsuz kalmaz. Yani burada, çok sayıda reaktif tüketici olması veya yeterince güçlü olması şartıyla, senkron jeneratör heyecanlı. Kas gücünüzü bir sürücü olarak kullandığınız önceki analojimize dönersek, jeneratörü döndürerek ritmi değiştirmemenize veya şaftta bir direnç artışı hissetmemenize rağmen, ağınızdaki ışıkların aniden söndüğünü fark edeceksiniz. Paradoksal olarak, yakıt harcıyoruz, jeneratörü nominal bir frekansla döndürüyoruz, ancak ağda voltaj yok ... Sevgili okuyucu, böyle bir ağdaki reaktif tüketicileri kapatın ve her şey geri yüklenecek. Teoriye girmeden, uyarma, jeneratörün içindeki manyetik alanlar, uyarma sisteminin alanı, şaft ile birlikte dönen ve ağa bağlı sabit sargı alanı ters yönde döndüğünde, böylece birbirini zayıflattığında meydana gelir. Jeneratör içindeki manyetik alan azaldıkça elektrik üretimi azalır. Teknoloji çok ileri gitti ve modern jeneratörler otomatik uyarma regülatörleri ile donatılmış ve reaktif tüketiciler ağdaki voltajı “bozduğunda”, regülatör hemen jeneratörün uyarma akımını artıracak, manyetik akı normale dönecek ve ağdaki voltaj geri gelecektir Uyarma akımının aktif bileşen, bu yüzden lütfen dizele yakıt ekleyin ..Her durumda, reaktif yük, özellikle reaktif tüketici ağa, örneğin asenkron bir elektrik motoruna bağlandığında, şebeke çalışmasını olumsuz etkiler ... İkincisinin önemli bir gücüyle, her şey yanlışlıkla kötü bir şekilde sona erebilir. Sonuç olarak, yararlı özelliklere sahip reaktif tüketicilerin de olduğunu meraklı ve ileri bir rakibe ekleyebilirim. Bunlar elektrik kapasitesine sahip olanlar ... Bu tür cihazları ağa bağlayın ve elektrik şirketi size borçludur)). Saf formda, bunlar kapasitörlerdir. Ayrıca saniyede 50 kez elektrik verir, ancak aynı zamanda jeneratörün manyetik akısı artar, böylece regülatör uyarma akımını bile azaltabilir ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Neden daha önce bu konuda bir rezervasyon yapmadık ... neden ... Sevgili okuyucu, evinizde dolaşın ve kapasitif bir jet tüketicisi arayın ... bulamazsınız ... Bir TV'yi veya çamaşır makinesini sökmediğiniz sürece ... ama yararlı olmaz .... <

     
    Yorumlar:

    # 8 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Sanki 50 Hz saniyede 100 kez yön değiştiriyormuş gibi 1 yıl daha aldı ... Yani herkes okuryazar.

     
    Yorumlar:

    # 9 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Eugene, seminerin ilk yılında veya Beden Eğitimi Enstitüsü? Sahtekâr olmaz! Beynine sahip olan bir sınıfta bile 7-8. Sınıflarda hertz'in saniyede tam bir salınım dönemi olduğunu öğrendi! yani 50 Hz frekanslı bir sinüzoidal dalga formuyla, işaret saniyede 50 kez tersine değişir, ancak yarım dalga zaten 100 olacaktır! Burada okudunuz, kızarıklık çekiyor: elektrik mühendisliği artık putperest bir inanç haline geldi: kararsızlık ve sapkınlık ...

     
    Yorumlar:

    # 10 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Arkadaşlar, reaktiviteyi azaltarak, aktif olanı azaltırsınız, bu bir gerçektir! Sayaç da bunu gösterecek!

    Temel fiziği hatırlayın!

    Aktif gücün göstergesini bulmak için, toplam gücü bilmek gerekir, hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır: S = U \ I, burada U ağın voltajıdır ve I ağın mevcut gücüdür.

    Aktif gücün hesaplanmasında faz açısı veya katsayı (cos) dikkate alınır, o zaman: S = U * I * cos

    Bu yüzden keneler alın, reaktifi ölçün, 0.9'dan düşükse, uygun derecedeki Conders'ı koyun ve mutlu olacaksınız!

     
    Yorumlar:

    # 11 şunu yazdı: Anatoly | [Cite]

     
     

    Bütün bunlar doğrudur, ancak bir kapasitörlü devreye bir diyot köprüsü koyarsak (diyot köprüsünü ve kapasitörü ısıtmak için tüm aktif güç kayıpları elbette sayaç tarafından aktif güç olarak dikkate alınacaktır) ve diyot köprüsünü bağladıktan sonra elektrolitik kapasitörü bağlayın, daha sonra şarj olur Şebeke voltajı, bundan sonra deşarjı için bir yolu olmayan, maksimum şebeke voltajında ​​şarjlı olmaya başlayacaktır. Şarj süresi keyfi olarak uzun olabilir, ancak kapasitör, diyot köprüsü üzerinden ağdan sadece akım tüketir, yavaş yavaş şarjını biriktirir ve plakalarındaki voltajı ağın maksimum voltajına yükseltir ve kapasitör yalnızca faz voltajından 90 faz önündeki akımı, yani reaktif akımı tüketir. ağdan. Evet, kapasitör, diyot köprüsü olmadan elektrik şebekesine bağlanmış olsaydı yapması gerektiği için şarjını dönemin sonraki çeyreğinde elektrik şebekesine geri döndürmedi. Ve sonra, plakalarının ısınmasından kaynaklanan aktif kayıpları dikkate almadan kapasitörün gücü tamamen reaktif bir güç olarak kabul edilecektir. Ancak kapasitör, bir diyot köprüsü biçimindeki bir akım kaynağından gelen akım ile yüklendi ve bu akım, elektrik şebekesine göre reaktif bir akımdı, çünkü diyot köprüsüne giden devrede başka bir kapasitör var. Yani, sayaç bu elektrik gücünü dikkate almadı, çünkü reaktif güçti ve akım neredeyse 90 elektrik derecelik bir açıyla voltajın ötesindeydi ve aktif güç olarak sayaç sadece akımla faz halinde çakışan gücü hesaba katıyor. Bu durumda, diyot köprüsünden sonra bağlanan elektrolitik kondansatör artık ağa deşarj edilemez; ağın maksimum voltajına şarj edildikten sonra şarjlı durumda kalır.Yani, sayaç tarafından dikkate alınmayan elektrik enerjisinin bir kısmı elektrik şebekesinden seçilir. Kondansatör, direnç gibi bazı yüklere yeterince hızlı bir şekilde boşaltılırsa, elektrolitik kapasitör tarafından biriken yük termal enerjiye dönüştürülür ve direnci ısıtır. Kondansatör tekrar şebekeden şarj edilecektir. Bir akım direnç boyunca sürekli olarak akarsa, kondansatör ağdan reaktif akımla şarj edilerek rektifiye voltajın dalgalarını düzeltir. Ancak aynı zamanda, rektifiye edilmiş bir reaktif akım, direncin kendisinden akacaktır. Direnç boyunca voltaj düşüşünün büyüklüğü, direncinin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Direnç yoluyla akımın sabit bileşeni, diyot köprüsüne giden devrenin bir bölümündeki akım ve voltaj arasındaki elektrik açısını etkileyemeyecektir, çünkü diyot köprüsünden sonraki voltaj, diyot köprüsünün voltajından 1.41 kat daha yüksektir. Tabii ki, diyot köprüsü üzerindeki yük voltajının dalgalanma akımındaki drenaj ile faz halinde çakışması ve doğrultulmuş voltajın dalgalarının tamamen yumuşaması nedeniyle, sayaç, alternatif akım ağındaki aktif güç olarak yük gücünün bir bölümünü dikkate almayacaktır. Büyük bir yük gücü için, kapasitörlerin boyutu ve yüksek akımlar nedeniyle böyle bir devre kabul edilemez. Ancak böyle bir şema, bir balast kapasitörlü LED lambalar için güç kaynağı şemalarında kullanılır. Bir balast kondansatörü yerine bir balast direnci takılırsa, balast direncinin ısıtılmasındaki büyük kayıplar nedeniyle LED lambanın güç tüketimi hemen 20-25 kat artar. Böyle bir şema sadece düşük kapasitelerde ve sadece elektrik enerjisini ısıya dönüştürmek için kullanılabilir, örneğin, ışık emisyonu ile LED'lerin iç direnci üzerinde sıcak enerjiye dönüştürmek için.

     
    Yorumlar:

    # 12 şunu yazdı: Sergei | [Cite]

     
     

    Tüm yorumcular çok zekidir, farklı sitelerden veya kitaplardan yorumlar yazar veya kopyalarsınız. Öyleyse söyle bana, ne tür bir pislik içinde yaşıyoruz, kendimiz enerji türlerini ve bunun nasıl çalıştığını ve ne için ödeme yaptığımızı incelemek zorundayız. Yazara saygı.

     
    Yorumlar:

    # 13 şunu yazdı: hamster | [Cite]

     
     

    yorumlarda makaleden daha kötü yazılmıştır - kimse net değil

     
    Yorumlar:

    # 14 şunu yazdı: şayak | [Cite]

     
     

    Ve bu tür bir hile. Aktif enerji 53435'tir. Reaktif tüketilen-7345 ve reaktif salınan-36456 ve bu da metreye göre. Reaktif enerjiler arasında neden böyle bir fark var ve bunun bedelini ödemek zorunda kalmamız doğru mu?

     
    Yorumlar:

    # 15 şunu yazdı: Elena Alexandrovna | [Cite]

     
     

    Bu formülleri nereden aldın?! Brüt güç: S = P'nin aktif ve Q'nun reaktif güç olduğu (P * P + Q * Q) 'nun kökü. Reaktif olanı bulmak için, aktif olanı (hangi P), alıcının pasaport verilerine göre cos f'den bulunan belirli bir katsayı (tg f) ile çarpmanız gerekir (eğer ihtiyacınız varsa, kolayca bulacaksınız). Arr ... Şimdi, internette bilgi arıyorsun ve saçmalıklarla karşılaşıyorsun ... Hiçbir şekilde reaktif gücü azaltmak aktif olarak azalmıyor !!! Aksine, tam güç aktif olmak için çabalamalıdır !!!

     
    Yorumlar:

    # 16 şunu yazdı: VVM | [Cite]

     
     

    "...teorik cos = 0'da, teldeki akım iki katına çıkacaktır"m ... evet!
    Bu lanet birim çemberi ve bunu kendiniz için bile çizinkahrolası Oklarla kartezyen çarpı (biri sağa, biri yukarıya).