
- •1.7. Баланс потужностей 20
- •3.1. Загальні відомості 42
- •4.1. Загальні відомості 52
- •Основні терміни та поняття
- •Елементи електричних кіл та їхні графічні зображення
- •Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму
- •1.2. Джерела epc і джерела струму
- •1.3. Закони Кірхгофа
- •1.4. Розрахунок розгалужених кіл за законами Кірхгофа
- •1.5. Метод двох вузлів
- •1.6. Метод накладання
- •1.7. Баланс потужностей
- •Тема 2. Лінійні кола однофазного змінного струму
- •2.2. Синусоїдний струм. Діюче значення синусоїдного струму
- •2.3. Змінний синусоїдний струм
- •2.3.1. Змінний струм у колі з активним опором
- •2.3.2. Індуктивність у колі синусоїдного струму
- •2.3.3. Ємність у колі синусоїдної напруги
- •2.4. Загальні відомості про комплексний метод розрахунку кіл змінного струму
- •2.5. Закони Ома та Кірхгофа у комплексній формі
- •2.6. Резонанс у колах змінного струму
- •2.6.1. Резонанс напруг
- •2.6.2. Резонанс струмів
- •2.7. Електричні потужності однофазного кола змінного струму
- •Тема 3. Трифазні електричні кола
- •3.1. Загальні відомості
- •3.1. Загальні відомості
- •3.2. З'єднання трифазної системи зіркою
- •3.3. З'єднання трифазної системи трикутником
- •3.4. Потужність у трифазному колі
- •3.5. Розрахунок трифазного кола при з'єднанні зіркою
- •3.6. Розрахунок трифазного кола при з'єднанні трикутником
- •Тема 4. Трансформатори
- •4.1. Загальні відомості
- •4.2. Режим холостого ходу трансформатора
- •4.3. Дослід короткого замикання трансформатора
- •4.4. Схема заміщення і векторна діаграма трансформатора
- •4.5. Трифазні трансформатори
- •4.6. Автотрансформатори
- •Тема 5. Електричні машини постійного струму
- •5.1. Електромашинний генератор постійного струму
- •5.2. Схеми збудження машин постійного струму
- •5.3. Двигуни постійного струму
- •5.4. Реверс двигуна постійного струму
- •Тема 6. Електричні машини змінного струму
- •6.1. Асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором
- •6.2. Трифазний асинхронний двигун з фазним ротором
- •6.3. Однофазний асинхронний двигун
- •6.4. Трифазний двигун у колі однофазного змінного струму
- •Тема 7. Комутаційна низьковольтна апаратура
- •7.1. Загальні відомості
- •7.1. Загальні відомості
- •7.2. Комутаційні апарати неавтоматичного керування
- •7.3. Автоматичні повітряні вимикачі (автомати)
- •7.4. Магнітні пускачі
- •7.5. Електричні реле
- •Тема 8. Електричні вимірювання
- •8.1. Загальні відомості
- •8.1. Загальні відомості
- •8.2. Основні відомості про будову вимірювальних приладів
- •8.3. Схеми включення вимірювальних приладів
- •Тема 9. Вибір перерізу проводів і кабелів
- •9.1. Загальні відомості
- •9.1. Загальні відомості
- •9.2. Вибір перерізу за номінальним струмом
- •9.3. Вибір перерізу за допустимою втратою напруги
- •Тема 10. Правила техніки безпеки в електроустановках
- •10.1. Загальні відомості
- •10.1. Загальні відомості
- •10.2. Пристрої заземлення
- •10.3. Технічні заходи, спрямовані на підвищення електробезпеки
- •10.4. Організаційні заходи, які забезпечують підвищення електробезпеки
- •10.5. Надання допомоги людині, яка потрапила під вплив електричного струму
- •Список рекомендованої літератури
- •Додаткова література
2.7. Електричні потужності однофазного кола змінного струму
У колах постійного струму існує тільки активна потужність, її розраховують за однією з формул:
(2.90)
У колах змінного струму потрібно розрізняти три потужності: активну, реактивну, повну (у колах несинусоїдного струму ще є потужність спотворень).
Отже, розглянемо однофазне коло змінного струму (рис. 2.33). Нехай при напрузі
(2.91)
в колі протікає струм:
(2.92)
Рис. 2.33
Розглянемо добуток комплексу напруги на спряжений комплекс струму, позначивши добуток буквою S.
(2.94)
Тут
зсув за фазою між вектором напруги та
спряженим комплексом струму позначений
Переведемо в алгебраїчну форму отриманий вираз (2.94):
(2.95)
Активна потужність:
(2.96)
Реактивна потужність:
(2.97)
Повна потужність
(2.
98)
Отримані
формули для розрахунку потужностей
справедливі для випадку, коли
,тобто
коло активно-індуктивне. На рис. 2.34,а
наведений трикутник потужностей, який
відповідає формулі (2.95).
І
Рис. 2.34
Якщо ж характер кола буде R, С, то тоді:
(2.99)
і трикутник потужностей буде "перевернутий" (рис. 2. 34,б).
Відмітимо, що при розрахунку потужностей за наведеними формулами потрібно підставляти не комплекси, а модулі діючих значень напруги і струму. При побудові трикутника потужностей не слід їх позначати стрілками, бо потужності – величини скалярні. Як бачимо, трикутники потужностей подібні до трикутників опорів для відповідних кіл. Із цих прямокутних трикутників за формулами тригонометрії можна брати необхідні співвідношення, наприклад:
Декілька слів про фізичну сутність потужностей. Активна потужність P – це енергія за одиницю часу, яка виділяється у вигляді тепла при протіканні струму по активному опору або потужність, яка витрачається на виконання роботи, наприклад, обертання електродвигуна, підйом вантажу електромагнітом і т.п. Одиниця вимірювання активної потужності – Ват (Вт).
Реактивна потужність Q – це та потужність, яка віддається джерелом на створення електромагнітного поля індуктивності (без чого не можуть працювати трансформатори, електричні машини) або електричного поля ємності. Одиниця вимірювання реактивної потужності – вольт-ампер реактивний (ВАр).
Повна
потужність
S
–
це та найбільша потужність, яка буде
забиратися від джерела, коли
.
Потужність трансформатора вимірюється
в вольт-амперах, тобто в одиницях повної
потужності S
та характеризує максимально допустиму
потужність з
нагріву обмоток трансформатора.
Для кіл змінного струму також, як і для кіл постійного струму (див. 1.9) застосовується перевірка розрахунків за балансом потужностей. Але у колах змінного струму потрібно перевіряти окремо баланс за активною і реактивною потужностями:
(2.100)
причому
потужність
розраховується
за формулою:
Потужність
Pспож
розраховується
за формулою:
Для реактивних потужностей:
(2.101)
причому
потужність
розраховується
за
формулою
а при розрахунку реактивних потужностей
споживачів
(2.102)
тобто реактивну потужність, яка виділяється на ємнісному споживачеві, потрібно брати з мінусом.