интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Реактивная мощность отрицательная


Реактивная мощность.

Реактивная мощность.

ЭНЕРГЕТИКА

Реактивная мощность.

Содержание

Введение Понятие о реактивной мощности. 1. Магнитное поле. Индуктивность. Положительная реактивная мощность. 2. Электрическое поле. Емкость. Отрицательная реактивная мощность 3. Коэффициент мощности.Потребители реактивной энергии 4. Общие сведении 5. Трансформатор как потребитель реактивной энергии 6. Асинхронны. двигатель как потребитель реактивной энергии 7. Другие потребители реактйвнои энергии. Компенсация реактиииой мощности. 8. Ушерб, вызываемый реактивной мощностью 9. Влияние реактивной мощности на измерение активной мощности 10. Меры по снижению реактивной мощности. 11. Принципы компенсации реактивной мощности 12. Технико-экономические соображении 13. Компенсация при помощи конденсаторов. 14. Применение синхронных двигателей 15. Принципы использования реактивной мощности для регулирования напряжении.

Литература

1. Волоцкой Н. В., Люминесцентные лампы н схемы их включения в сеть, Госэнеогоиздат, «Библиотека электромонтера», вьш. № 68, 1962. 2. Информационное письмо № 3/37 Государственной инспекции по промышленной энергетике н энергетическому надзору, Выпрямители с опережающих узлом сдвига. Госэнергоиздат, 1957. 3. Константинов Б. А., Соколова К. И. и Шулятьевя Г. Н, Коэффициент мощности н способы его улучшения на промышленных предприятиях, «Библиотека электромонтера», выл. К® И, Госэнергоиздат, 1939- 4. Лнтввк Л. В., Повышение коэффициента мощности на промышленных предприятия. Госэнергоиздат, 1957. 5. Мансуров П. П. и Попов В. С, Теоретическая электротехника. Госэнергоиздат. 1958. 6. Миннн Г. П., Измерение мощности, «Библиотека электромонтера». вып. № 62, Госэнергоиздат, 1962. • 7 Мадьяр Л.. Коэффициент мощности Госэнергоиздат. 1961. 8. Поляков Б. А., Конденсаторные установки для повышення коэффициента мощности. Госэнергоиздат, I9G2. 9. Руководящие указания по повышению коэффициента мэщностн в установках пепребителей электрической энергии, Госэнергоиздат. 19С1. 10. Сергеев П. С, Электрические машины, Госэнергоиздат; 1962. 11 Синхронные двигатели. Сб- статей под редакцией И. А. Сыромятникова. Госэнергоичдат. 1959. 12. Федоров А. А„ Электроснабжение промышленных предприятий. Госэнергоиздат. 1961.

Просмотров: 1671  

knigaliv.ru

Реактивная емкостная мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Реактивная емкостная мощность

Cтраница 1

Реактивная емкостная мощность Qc измеряется, как и реактивная индуктивная мощность QLi в вар и квар.  [1]

Согласно уравнению (7.61) реактивная емкостная мощность является коэффициентом отрицательной мнимой части комплексной полной мощности емкостного двухполюсника.  [2]

Выясним физическое значение реактивной емкостной мощности.  [4]

Согласно уравнению (5.61) комплекс реактивной емкостной мощности является отрицательной мнимой частью комплекса полной мощности.  [5]

Зарядившись, линия становится источником реактивной емкостной мощности.  [6]

Как и реактивная индуктивная мощность, реактивная емкостная мощность Qc имеет единицу измерения вар и квар.  [7]

Наличие емкостной проводимости позволяет рассматривать линию передачи как потребителя реактивной емкостной мощности.  [8]

Повышение коэффициента мощности обеспечивается подключением конденсаторов ( или других источников реактивной емкостной мощности) параллельно потребителям электрической энергии, которые вследствие наличия свойственной им индуктивности имеют низкий коэффициент мощности.  [9]

Следовательно, мы считаем реактивную индуктивную мощность QL положительной, а реактивную емкостную мощность Qc отрицательной.  [10]

Кабельные линии на 10 кВ сечением 70 - 150 мм2 обладают реактивной емкостной мощностью 10 - 15 квар / км, а воздушные двухцеп-ные ЛЭП на НО кВ с проводами АС-150, подвешенными на расстоянии между ними 3 - 5 м, мощностью 3 8 - 3 6 Мвар / 100 км.  [11]

Кабельные линии на 10 кВ сечением 70 - 150 мм2 обладают реактивной емкостной мощностью 10 - 15квар / км, а воздушные двухцепные ЛЭП на ПО кВ с проводами АС-150, подвешенными на расстоянии между ними 3 - 5 м, мощностью 3 8 - 3 6 Мвар / 100 км. Указанные реактивные емкостные мощности должны учитываться при расчетах линий выше 1000 В.  [12]

Таким образом, емкость линии в схеме замещения можно рассматривать не только как потребителя реактивной емкостной мощности, но и как генератор такой же по величине реактивной индуктивно и мощности, присоединенный в данной точке и дающий эту мощность в линию и нагрузке.  [14]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Реактивная мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Реактивная мощность

Cтраница 1

Реактивная мощность по ( 58 - 5) выражается аналогично.  [1]

Реактивная мощность характеризует скорость обратимого процесса обмена энергией между источником тока и переменными магнитным и электрическим полями.  [2]

Реактивная мощность в установках переменного тока загружает обмотки машин, трансформаторов, провода линий. В результате увеличиваются потери энергии и, что особенно важно, уменьшается располагаемая мощность соответствующих устройств. Кроме того, реактивный ток, протекая по элементам системы энергоснабжения, обладающим реактивным сопротивлением, вызывает дополнительную поте.  [3]

Реактивная мощность имеет ту же размерность, что и активная мощность.  [4]

Реактивная мощность и емкость батареи конденсаторов QC Q1 - Q3 56 - 30 5 25 5 квар.  [5]

Реактивная мощность, передаваемая энергосистемой предприятию, равна QK ( 0 2 0 5rf) SnP / e3 ( 0 2 0 5 - 0 8) 630 - 0 8 302 4 квар.  [7]

Реактивная мощность характеризует свойство двигателя отражать колебательную энергию, уменьшая тем самым долю энергии, передаваемой в опорные конструкции.  [8]

Реактивная мощность, поступающая из сети 6 - 10 кВ через цеховой трансформатор, составляет 160 квар и недостаточна для компенсации укзанных реактивных нагрузок. Расчетная оптимальная мощность устанавливаемых Б К на 380 В составляет Q - 900 квар.  [10]

Реактивная мощность в электрических системах расходуется на создание магнитного потока в трансформаторах, синхронных и асинхронных электродвигателях и других аппаратах.  [11]

Реактивная мощность, потребляемая силовыми трансформаторами, расходуется на намагничивание магнитопровода.  [12]

Реактивная мощность является параметром режима, характеризующим интенсивность обмена электромагнитной энергией между элементами системы электроснабжения, обусловленного реактивными составляющими токов. В зависимости от знака фазы ip и корня значение (11.1) может быть положительным или отрицательным. Это позволяет вьщелить источники и потребители реактивной мощности. Для элементов, в которых ток опережает напряжение, реактивная мощность отрицательная, и такие элементы являются источниками реактивной мощности.  [13]

Реактивная мощность циркулирует в пределах системы электроснабжения, а производство и потребление реактивной мощности не связано с преобразованием энергии. Интегрирование реактивной мощности по времени не дает какой-либо существенно полезной величины.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru


Каталог товаров
    .