реактивная мощность — Величина, равная при синусоидальных электрическом токе и электрическом напряжении произведению действующего значения напряжения на действующее значение тока и на синус сдвига фаз между напряжением и током двухполюсника. [ГОСТ Р 52002 2003]… … Справочник технического переводчика РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ — электр. мощность в цепи переменного тока, расходуемая на поддержание вызываемых переменным током периодических изменений: 1) магнитного поля при наличии в цепи индуктивности; 2) заряда конденсаторов при наличии конденсаторов и проводов (напр.… … Технический железнодорожный словарь РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля. Для синусоидального тока равна произведению действующих тока I и напряжения U на синус угла сдвига фаз между ними: Q =… … Большой Энциклопедический словарь РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ — величина, характеризующая скорость обмена энергией между генератором переменного тока и магнитным (млн. электрическим) полем цепи, создаваемым электротехническими устройствами (индуктивностью и ёмкостью). Р. м. возникает в цепи при наличии сдвига … Большая политехническая энциклопедия Реактивная мощность — Электрическая мощность физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Содержание 1 Мгновенная электрическая мощность 2 Мощность постоянного тока … Википедия реактивная мощность — 3.1.5 реактивная мощность (вар): Реактивная мощность сигналов синусоидальной формы какой либо отдельной частоты в однофазной цепи, определяемая как произведение среднеквадратических значений тока и напряжения и синуса фазового угла между ними.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации реактивная мощность — reaktyvioji galia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Menamoji kompleksinės galios dalis, skaičiuojama pagal formulę Q² = S² – P²; čia Q – reaktyvioji galia, S – pilnutinė galia, P – aktyvioji galia. Matavimo vienetas –… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas реактивная мощность — reaktyvioji galia statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. reactive power; wattless power vok. Blindleistung, f; wattlose Leistung, f rus. безваттная мощность, f; реактивная мощность, f pranc. puissance déwatée, f; puissance réactive, f … Fizikos terminų žodynas реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля. Для синусоидального тока равна произведению действующих тока I и напряжения U на синус угла сдвига фаз между ними:… … Энциклопедический словарь реактивная мощность — reaktyvioji galia statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. reactive power vok. Blindleistung, f; wattlose Leistung, f rus. реактивная мощность, f pranc. puissance réactive, f … Automatikos terminų žodynas Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока (См. Переменный ток). Р. м. Q равна произведению действующих значений напряжения U и тока… … Большая советская энциклопедия dic.academic.ru Счетчики учета активной и реактивной мощности Реактивная мощность электроустановок, это собственного рода высококачественный показатель работы электроустановки. И соответственно, чем больше реактив, тем ужаснее это сказывается на всей энергосистеме в целом, происходит загрузка генераторов электрических станций реактивными токами. А это и повышение расхода горючего, на котором работает электрическая станция, утраты в приемниках и сетях и падение напряжения. Все это вызывает дополнительные нагрузки на линии электропередач и приходится наращивать сечение кабелей. Компенсации реактивной мощности всегда уделяется самое пристальное внимание. На всех предприятиях, в узлах учета инсталлируются электросчетчики учета актива и реактива. По статистике, где отсутствует компенсация реактивной мощности, расходы за электроэнергию могут превосходить до 40%. Вот где путь к экономии электроэнергии. Конденсаторные установки типа АКУ напряжением 0,4 кВ Так что такое реактивная мощность и откуда она берется? Главные потребители реактивной мощности, это сначала асинхронные электродвигатели. В электронных машинах переменный магнитный поток связан с обмотками. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе (fi) меж напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно возрастает, а косинус фи миниатюризируется при малой нагрузке. К примеру, если косинус фи движков переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. И мировоззрение «поставил движок на насос с запасом» – тут как лицезреем не животрепещуще.Означает. навязывается вывод, что производственные мощности должны верно рассчитываться и верно загружены. Не достаточно загруженные трансформаторы также относятся к таковой категории и имеют маленький косинус (fi). Т. е. ток нагрузки, без компенсации реактива, будет огромным, при одной и той же, потребляемой активной мощности из сети. Применение автоматических компенсаторных установок, понижает потребляемый ток из сети, в неких случаях до 40-50 % Автоматические конденсаторные установки стенного выполнения Не считая этого, реактивная мощность вместе с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а как следует, подлежит оплате по действующим тарифам, потому составляет значительную часть счета за электроэнергию. Методы понижения употребления реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности. Более действующим и действенным методом понижения потребляемой из сети реактивной мощности является применение установок компенсации реактивной мощности(конденсаторных установок). Внедрение конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет: -разгрузить питающие полосы электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства; -снизить расходы на оплату электроэнергии при использовании определенного типа установок понизить уровень высших гармоник; -подавить сетевые помехи, понизить несимметрию фаз; -сделать распределительные сети более надежными и экономными. Из всего изложенного следует прийти к выводу: Предприятия, работа которых базирована на использовании мощностей электродвигателей, сначала должны быть укомплектованы “Компенсаторными установками”. Издержки окупятся непременно. Л. Рыженков elektrica.info Реактивная мощность электроустановок - это своего рода качественный показатель работы электроустановки. Соответственно, чем больше реактив, тем хуже это сказывается на энергосистеме в целом, происходит загрузка генераторов электростанций реактивными токами. А это и увеличение расхода топлива, на котором работает электростанция, потери в приемниках и сетях и падение напряжения. Все это вызывает дополнительные нагрузки на линии электропередач, поэтому приходится увеличивать сечение кабелей. Схемы устройств для индивидуальной, групповой и централизованной компенсации реактивной мощности. Компенсации реактивной мощности всегда уделяется самое пристальное внимание. На всех предприятиях в узлах учета устанавливаются электросчетчики учета актива и реактива. По статистике, где отсутствует компенсация реактивной мощности, расходы за электроэнергию могут превышать до 40%. Это способ экономии электроэнергии. Так что такое реактивная мощность и откуда она берется? Основные потребители реактивной мощности - это асинхронные электродвигатели. В электрических машинах переменный магнитный поток связан с обмотками. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные ЭДС, обуславливающие сдвиг по фазе (fi) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а косинус фи уменьшается при малой нагрузке. Например, если косинус фи двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. Поэтому ставить движок на насос с запасом здесь, как видим, не актуально. Значит, производственные мощности должны быть правильно рассчитаны и правильно загружены. Малозагруженные трансформаторы тоже относятся к такой категории и имеют низкий косинус (fi). Т.е. ток нагрузки без компенсации реактива будет большим при одной и той же потребляемой активной мощности из сети. Применение автоматических компенсаторных установок снижает потребляемый ток из сети в некоторых случаях до 40-50% Кроме того, реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, следовательно, подлежит оплате по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию. Принципиальная схема ступенчатого КРМ. Наиболее действенным и эффективным способом снижения потребляемой из сети реактивной мощности является применение установок компенсации реактивной мощности (конденсаторных установок). Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет: Из всего изложенного следует сделать вывод: предприятия, работа которых основана на использовании мощностей электродвигателей, в первую очередь должны быть укомплектованы компенсаторными установками. Затраты окупятся несомненно. Поделитесь полезной статьей: fazaa.ru science.ques.ruРеактивная мощность- что это? Что это реактивная мощность
РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ - это... Что такое РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ?
Смотреть что такое "РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ" в других словарях:
Книги
Другие книги по запросу «РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ» >> Реактивная мощность электроустановок | Онлайн журнал электрика
Реактивная мощность электроустановок
Способы снижения потребления реактивной мощности: компенсация реактивной мощности
Реактивная мощность- что это?
http://slavapril.narod.ru/kompensaciya_Qvar.html Кратко лозунги советских времен по экономии электроэнергии и электроматериалов выглядели так: "Снижая потребление приемниками реактивной мощности, можно уменьшить установленную мощность генераторов, трансформаторную мощность подстанций, увеличить пропускную способность системы электроснабжения по току или мощности, не увеличивая при этом сечения питающих кабелей или проводов. " Сегодня многие догмы тех времен пересмотрены по причине изменения отношений сфере электроснабжения и развития новых технологий в электроматериалах. Однако о реактивной ...Учитывая, что потребляемый ток обратно пропорционален cosφ (т. е. чем меньше косинус, тем больше потребляемый полный ток и, наоборот) , потери мощности в сети ΔР = I(/cosφ)²*R обратно пропорциональны сosφ². Основными электроприемниками реактивной мощности являются асинхронные двигатели и трансформаторы. На холостом ходу данные устройства потребляют только реактивную мощность (ток намагничивания) . Основным средством компенсации реактивной мощности обычно являются конденсаторные батареи. Ранее выпускавшиеся конденсаторные батареи, наряду с достоинствами (невысокая стоимость, малые удельные потери активной мощности) имели и недостатки - была вероятность пожароопасности, возможность наличия остаточного заряда, возможность вероятного наступления резонанса на высших гармониках. Современные конденсаторные установки имеют пожаро-взрывобезопасное исполнение, снабжены разрядными резисторами и антирезонансными дросселями. В качестве статических ИРМ могут быть использованы преобразователи, работающие с выдачей реактивной мощности в режиме рекуперации. Синхронный компенсатор представляет собой синхронный двигатель, работающий без нагрузки на валу. При этом по обмотке якоря проходит практически только реактивный ток. Синхронный компенсатор может генерировать в сеть реактивный опережающий (емкостный) или отстающий (индуктивный) ток. Синхронный компенсатор может работать в режиме улучшения cosф в часы максимума потребления или в режиме стабилизации напряжения. Достоинство синхронных компенсаторов заключается в возможности быстродействующего плавного регулирования уровня напряжения у потребителя. В часы минимума синхронный компенсатор может работать как потребитель реактивной мощности. Недостатками синхроныых компенсаторов является их высокая стоимость и наличие вращающихся частей. Для экономичного использования компенсирующих устройств и повышения качества электроэнергии осуществляют регулирование реактивной мощности, используя в первую очередь синхронные двигатели (генераторы) с регулируемым возбуждением.
Поделиться с друзьями: