Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/21a1b75549f7fd344d12641f5e5e60b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/21a1b75549f7fd344d12641f5e5e60b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Коэффициент мощности и его технико экономическое значение

Коэффициент мощности и его технико экономическое значение


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Файл: >>>>>> Скачать ТУТ!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Наивыгоднейший коэффициент мощности электроустановок
Коэффициент мощности. Его технико-экономическое значение. Способы его улучшения
Вопрос №4. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение (10 мин.)


























Наивыгоднейший коэффициент мощности электроустановок зависит от схемы питания объекта и параметров питающей сети; он определяется из условия достижения наибольшей годовой экономии за счет снижения потерь электроэнергии от реактивных нагрузок сети или из условий использования увеличенной пропускной способности сети в связи с компенсацией реактивной нагрузки и поддержания уровня напряжения. Таким образом, наивыгоднейший коэффициент мощности — следствие оптимизации технико-экономических расчетов в конкретных условиях. Оптимальным является такое размещение компенсирующих устройств, при котором обеспечивается минимум годовых затрат. При определении затрат следует учитывать, что установка компенсирующего устройства увеличивает годовые затраты в связи с капиталовложением в это устройство, а годовые затраты уменьшаются за счет снижения потерь во всей цепи электроснабжения от источника питания до места установки компенсирующих устройств. При передаче приемнику электроэнергии в проводниках системы электроснабжения возникают потери активной мощности:. Следовательно, активная мощность потерь обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности. Этим подтверждается значение коэффициента мощности при передаче электроэнергии от источника литания к ее приемнику. Найденному току по справочным таблицам соответствует сечение жилы 70 мм 2 , допускающее по нагреву ток А. Если коэффициент мощности приемников снизится до величины 0,6, то для передачи энергии активной мощностью по кабелю ток должен составлять:. Векторная диаграмма работы компенсирующего устройства. Максимальная нагрузка ТП определяется рассмотренными методами. Если эту нагрузку умножить на число часов работы приемников или трансформаторов , то мы получим максимально возможный расход электрической энергии. Использованная электроэнергия оплачивается потребителем в соответствии с действующими тарифами. Для различных групп потребителей установлено два вида тарифов — одноставочный и двухставочный. Одноставочный тариф применяется для предприятий, установленная мощность которых не…. Современное строительство является энергоемким. Крупные стройки по потреблению электроэнергии не уступают промышленному городу, поэтому экономия электрической энергии является задачей первоначальной важности. Можно наметить схему рациональной экономии электроэнергии на строительстве и стройиндустрии. Смотрите — Экономия электрической энергии Здесь были указаны рекомендации в основном для приемников электроэнергии. Однако одновременно наши государственные органы проводят энергосберегающую политику в народном хозяйстве, поскольку это является непременным условием дальнейших успехов в экономике. Брежнев на ноябрьском г. Пленуме ЦК КПСС,— сбережение тепла…. Поэтому при переключении обмотки статора с треугольника на звезду необходимо учитывать пусковые условия приводимого электродвигателем механизма. Следует иметь в виду, что данный способ применим только для электродвигателей, постоянно работающих при соединении обмоток статора в…. Зарубежный взгляд на строительство и ремонт Лучший дизайн интерьеров Ликбез Контакты. Коэффициент мощности и способы его повышения. U-образная кривая синхронного электродвигателя. Кто в доме хозяин? Делаем все по дому своими руками. Сборник необходимой информации для строителей. Связь с администрацией сайта.


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ


Коэффициент мощности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазепеременный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига. На практике это означает, что при работе на нагрузку со сдвинутыми напряжением и током от электростанции требуется больше энергии; избыток передаваемой энергии выделяется в виде тепла в проводах и может быть довольно значительным. Равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности. Активная мощность расходуется на совершение работы. Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей в случае синусоидальных тока и напряжения. В общем случае полную мощность можно определить как произведение действующих среднеквадратических значений тока и напряжения в цепи. Полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и неактивной мощностей. Коэффициент мощности необходимо учитывать при проектировании электросетей. Низкий коэффициент мощности ведёт к увеличению доли потерь электроэнергии в электрической сети в общих потерях. Чтобы увеличить коэффициент мощности, используют компенсирующие устройства. Неверно рассчитанный коэффициент мощности может привести к избыточному потреблению электроэнергии и снижению КПД электрооборудования, питающегося от данной сети. Ветеринария Военные дисциплины Дизайн Приборостроение Гидравлика и пневматика Лёгкая промышленность Транспорт Туризм Химия Психология Маркетинг и PR Философия Сельское хозяйство Педагогика Медицина Математические дисциплины Машиностроение и материалообработка Электротехника и энергетика. Sunday, 24 January Шпаргалки по электротехнике и электронике Закон Ома для замкнутой цепи и для участка цепи Законы Кирхгофа для цепи постоянного тока Расчет простых цепей при различных схемах соединения потребителей Понятие о сложной электрической цепи Мощность, работа и потери КПД электрических цепей Синусоидальный ток и его основные параметры Способы представления синусоидального тока Резисторное сопротивление в цепи синусоидального тока Конденсатор в цепи синусоидального тока Индуктивность в электрической цепи Закон электромагнитной индукции Индуктивность в цепи синусоидального тока Взаимоиндуктивность в магнитосвязанных цепях Законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока Закон Ома и сопротивления цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов R, L,C Понятие о резонансе напряжений Резонанс напряжений и его признаки Закон Ома и проводимость цепи синусоидального тока с параллельным соединением ветвей R-L, L-C Понятие о резонанс токов Мгновенная мощь цепи синусоидального тока Активная, реактивная и полная мощность цепей синусоидального тока Коэффициент мощности и его экономическое значение Получение трехфазной системы ЭДС и способы представления Соединения обмоток трехфазных генераторов Соединения приемников в трехфазных цепях Мощность трехфазных цепей Трансформаторы Работа трансформаторов в различных режимах Потери и КПД трансформаторов Устройство, схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов Назначение, схема и работа автотрансформатора Назначение, схема и работа импульсного трансформатора Машины постоянного тока Асинхронные электродвигатели Синхронные электродвигатели Пускорегулирующая аппаратура Выбор типа и мощности электродвигателя Провода и кабели, выбор сечения проводов Защитное заземление Электронно-дырочный переход Диоды, тиристоры Транзисторы Основные логические операции и их реализация Триггеры Однофазные неуправляемые выпрямители Трехфазные выпрямители: Карта сайта О сайте. Шпаргалки по электротехнике и электронике. Закон Ома для замкнутой цепи и для участка цепи. Законы Кирхгофа для цепи постоянного тока. Расчет простых цепей при различных схемах соединения потребителей. Понятие о сложной электрической цепи. Мощность, работа и потери КПД электрических цепей. Синусоидальный ток и его основные параметры. Способы представления синусоидального тока. Резисторное сопротивление в цепи синусоидального тока. Конденсатор в цепи синусоидального тока. Индуктивность в электрической цепи. Индуктивность в цепи синусоидального тока. Взаимоиндуктивность в магнитосвязанных цепях. Законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Закон Ома и сопротивления цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов R, L,C. Понятие о резонансе напряжений. Резонанс напряжений и его признаки. Закон Ома и проводимость цепи синусоидального тока с параллельным соединением ветвей R-L, L-C. Понятие о резонанс токов. Мгновенная мощь цепи синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощность цепей синусоидального тока. Коэффициент мощности и его экономическое значение. Получение трехфазной системы ЭДС и способы представления. Соединения обмоток трехфазных генераторов. Соединения приемников в трехфазных цепях. Работа трансформаторов в различных режимах. Потери и КПД трансформаторов. Устройство, схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Назначение, схема и работа автотрансформатора. Назначение, схема и работа импульсного трансформатора. Выбор типа и мощности электродвигателя. Провода и кабели, выбор сечения проводов. Основные логические операции и их реализация. Фильтры C, L, LC, RC , коэффициент пульсаций. Однофазные и трехфазные управляемые выпрямители.


Где снимали сериал молодой
Стихис днем рождения маме короткие трогательные
Особенности нормально развивающихся детей
Стихи с днем рождения знакомой
Ремонт рулевой рейкисвоими руками ниссан санни
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment