Cтраница 3
Тангенс угла потерь ( см. § 8) является одной из основных характеристик, определяющих качество конденсаторов, и представляет собой отношение активной мощности конденсатора к реактивной. [31]
Из выражения для активной мощности можем получить соотношение cos y P / S, называемое коэффициентом мощности или косинусом фи ( созф) и представляющее собой отношение активной мощности к полной мощности цепи. Только активная мощность является полезной, так как она превращается в тепловую, механическую или световую энергию. [32]
При приложении к изоляции напряжения из сети потребляется не только реактивная, но и активная мощность. Отношение активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной называется тангенсом угла диэлектрических потерь, выражается в процентах. [33]
При приложении к изоляции напряжения из сети потребляется не только реактивная, но и активная мощность. Отношение активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной и называется тангенсом угла диэлектрических потерь. Так как активная мощность, потребляемая изоляцией, значительно меньше реактивной и отношение их измеряется сотыми долями, tg6 принято выражать в процентах. [34]
При приложении к изоляции напряжения из сети потребляется не только реактивная, но и активная мощность. Отношение активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной и называется тангенсом угла диэлектрических потерь. Так как активная мощность, потребляемая изоляцией, значительно меньше реактивной и отношение их измеряется сотыми долями, tg б принято выражать в процентах. [35]
![]() |
Варианты схемы за - напряжение, а токи разные. / G - ток мещения катушки индуктивности в ветви с активной проводимостью. [36] |
Активная мощность Р меньше или равна полной мощности цепи. Отношение активной мощности цепи к ее полной мощности P / S cosp называют к оэффициентом мощности. [37]
Измерение подводимой мощности при холостом ходе происходит при очень низких значениях коэффициента мощности и потому не отличается точностью. Очень хорошим средством контроля правильности измерений является сравнение значений коэффициента мощности, полученных как отношение активной мощности, измеренной ваттметрами, к полной ( кажущейся) мощности ( сосчитанной на основании показаний вольтметров и амперметров), со значениями его, полученными по соотношению показаний ваттметров. Чем лучше совпадают оба эти значения на протяжении всех отсчетов опыта, тем более надежными можно их считать. [38]
Но практически всегда в изоляции происходит потеря энергии. Вызывается это разными причинами, в частности содержанием влаги, которая проникает в поры волокнистых материалов обмоток трансформаторов, существенно увеличивая диэлектрические потери. Поэтому при приложении к изоляции напряжения из сети потребляется не только реактивная, но и активная мощность. Отношение активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной и называется тангенсом угла диэлектрических потерь. Так как активная мощность, потребляемая изоляцией, значительно меньше реактивной и отношение их измеряется сотыми долями, tg б принято выражать в процентах. [39]
Значение тангенса угла диэлектрических потерь tg6 характеризует общее состояние изоляции, являясь показателем увлажнения изоляции и потерь в ней. Практически в изоляции всегда происходит потеря энергии. Это вызывается разными причина-ми, в частности содержанием влаги, которая проникает в поры волокнистых материалов обмоток трансформаторов, существенно увеличивая диэлектрические потери. Поэтому при приложении к изоляции напряжения из сети потребляется не только реактивная, но и активная мощность. Отношение активной мощности, потребляемой изоляцией, к реактивной называется тангенсом угла диэлектрических потерь. Активная мощность, потребляемая изоляцией, значительно меньше реактивной; отношение их измеряется сотыми долями; tg6 принято выражать в процентах. [40]
Растворенные загрязнения ( ионные примеси) в конденсаторе вызывают при снижении напряжения ( в области небольших напряженностей) возрастание угла потерь, особенно заметное при повышенных температурах. В этом случае значительную часть общих потерь конденсатора составляют потери, обусловленные колебательным движением ионов в прослойках пропитывающей жидкости, находящейся в зазорах между слоями диэлектрика. Возрастание угла потерь с понижением напряжения может быть объяснено следующим образом. Если напряжение достаточно высокое, амплитуда колебаний ионов ограничивается величиной зазоров между слоями диэлектрика. При снижении напряжения активные потери остаются постоянными, поскольку колебания ионов все еще происходят в пределах зазоров между слоями диэлектрика, а реактивная мощность конденсатора, зависящая от квадрата величины напряжения, резко уменьшается. Поэтому отношение активной мощности потерь к реактивной мощности конденсатора ( тангенс угла диэлектрических потерь) с понижением напряжения возрастает. [41]
На кривых 3 представлена зависимость tg6 от напряженности электрического поля для конденсаторов с загрязнениями. Наличие в конденсаторе растворенных загрязнений ( ионных примесей) вызывает при снижении напряжения ( в области небольших напря-женностей) возрастание угла потерь, особенно заметное при повышенных температурах. В этом случае значительную часть общих потерь конденсатора составляют потери, обусловленные колебательным движением ионов в прослойках пропитывающей массы, находящейся в зазорах между слоями диэлектрика. Возрастание угла потерь с понижением напряжения может быть объяснено следующим образом. Если напряжение достаточно высокое, амплитуда колебаний ионов ограничивается величиной зазоров между слоями диэлектрика. При снижении напряжения активные потери остаются постоянными, поскольку колебание ионов все еще происходит в пределах зазоров между слоями диэлектрика, а реактивная мощность конденсатора, зависящая от квадрата величины напряжения, резко уменьшается. Поэтому отношение активной мощности потерь к реактивной мощности конденсатора, представляющее собой тангенс угла диэлектрических потерь, с понижением напряжения возрастает. [42]