Cтраница 1
К примеру расчета.| Схема подключения источников реактивной мощности. [1] |
Отрицательное значение мощности означает, что установка конденсаторов не требуется и следует QHKy принять равной нулю. [2]
Отрицательные значения мощностей, получаемые при решении, следует отбрасывать, как не имеющие смысла. [3]
Возникновение в электрической цепи отрицательных значений мощности считается вредным. [4]
При этом положительные значения мощности ( четные четверти периода) соответствуют потреблению энергии катушкой ( энергия запасается магнитным, полем катушки), отрицательные значения мощности соответствуют возврату запасенной энергии обратно источнику. [5]
При указанных на схеме положительных направлениях токов и напряжений положительные значения мощностей соответствуют притоку энергии к рассматриваемым элементам от остальной цепи, а отрицательные значения мощностей - передаче энергии из рассматриваемых элементов в цепь. Суммарная активная мощность, обусловленная взаимной индукцией, поступающая в оба элемента, равна нулю Рш - - Р2М, суммарная реактивная мощность, обусловленная взаимной индукцией, в общем случае отлична от нуля и может быть величиной как положительной, так и отрицательной. [6]
При указанных на схеме положительных направлениях токов и напряжений положительные значения мощностей соответствуют притоку энергии к рассматриваемым элементам от активного четырехполюсника, а отрицательные значения мощностей - передаче энергии из рассматриваемых элементов в четырехполюсник. [7]
Действительно, 3.14 площадь, ограниченная огибающей положительных значений мощности и осью абсцисс, представляет собой энергию, поступающую в индуктивность, а площадь, ограниченная огибающей отрицательных значений мощности и осью абсцисс, - энергию, возвращаемую индуктивностью источнику за четверть периода изменения тока через индуктивность. [8]
Во вторую четверть периода, когда напряжение уменьшается от Um до нуля, конденсатор разряжается, а энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора, возвращается источнику напряжения, что соответствует отрицательному значению мощности. [9]
При уменьшении тока, а следовательно и магнитного потока ( вторая и четвертая четверти периода, рис. 6 - 5), происходит уменьшение энергии магнитного поля от максимального значения до нуля, которая возвращается цепью генератору. Таким образом, в эти части периода цепь работает в режиме генератора, что соответствует отрицательному значению мощности цепи с индуктивностью. [10]
При уменьшении напряжения ( вторая и четвертая четверти периода, рис. 6 - 18) происходит уменьшение накопленной энергии электрического поля от максимального значения до нуля и она возвращается цепью генератору. Таким образом, в эти части периода цепь работает в режиме генератора, что соответствует отрицательному значению мощности цепи с емкостью. Энергия, получаемая цепью за полупериод, равна нулю, следовательно, равна нулю и средняя мощность цепи. [11]
Из синусоидальной диаграммы ( рис. 4 - 17) видно, что возрастанию тока соответствуют положительные значения мощности. В это время магнитное поле вокруг цепи усиливается и электромагнитная энергия источника переходит в энергию магнитного поля цепи. Убыванию тока соответствуют отрицательные значения мощности. В это время магнитное поле ослабевает и его энергия переходит в электромагнитную и возвращается обратно к источнику энергии. [12]
В цепи, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивления, в которой ток / и напряжение и в общем случае сдвинуты по фазе на некоторый угол ф, мгновенное значение мощности р равно произведению мгновенных значений силы тока / и напряжения и. Кривую мгновенной мощности р можно получить перемножением мгновенных значений тока i и напряжения и при различных углах ш / ( рис. 199, о), Из этого рисунка видно, что в некоторые, моменты времени, когда ток и напряжение направлены навстречу друг другу, мощность имеет отрицательное значение. Возникновение в электрической цепи отрицательных значений мощности является вредным. Это означает, что в такие периоды времени приемник возвращает часть полученной электроэнергии обратно источнику; в результате уменьшается мощность, передаваемая от источника к приемнику. Очевидно, что чем больше угол сдвига фаз ф, тем больше время, в течение которого часть электроэнергии возвращается обратно к источнику, и тем больше возвращаемая обратно энергия и мощность. [13]