Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретична частина

Читайте также:
  1. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  2. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  3. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  6. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
  7. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

ЛАБРАТОРНА РОБОТА №1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОГО КОМПЛЕКСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Варінт №11

 

 

Виконав:

Студент групи ТК-21

Куль С.О.

Прийняв:

Сторож В.Г.

 

 

Львів – 2013

Мета роботи – навчитися визначати енергетичні параметри лінійного комплексного навантаження та ознайомитись з методами компенсації реактивної потужності.

Теоретична частина

 

Електроенергія надходить до споживача у вигляді гармонічної напруги (рис.1.). Тому спочатку дамо визначення основним параметрам такої напруги: амплітуді, періоду, частоті, початковій фазі, діючому значенню напруги, середньому значенню напруги, миттєвій потужності, середній потужності.

Графічне представлення гармонічної напруги показано на рис. 1.

 

Рис. 1. Представлення гармонічної напруги у вигляді залежності її миттєвого значення від часу

 

Амплітуда U m – це максимальна велична відхилення змінної періодичної напруги від її середнього значення. В даному випадку від нуля;

Період Т – це часовий проміжок, за який стан коливання повторюється (при цьому фаза коливання змінюється на 2π, або 360º);

Частота коливань f=1/Т – показує скільки коливань здійснюється за одну секунду;

Колова (циклічна) частота ω =2 π f= 2 π/ Т – показує на яку величину змінюється фаза коливання за одну секунду (це швидкість зміни фази коливання);

Фаза коливання (ωt + φ 0) – визначає стан коливання в даний момент часу, де φ 0 – початкова фаза, яка визначає стан коливання відносно початку відліку в прийнятій системі координат (наприклад, при t= 0 );

3.9*5*15.8=308.1 В;

3,6*0,02*10,8=0,778 А;

ϕ=2* ; КР=cos57.6=0.49;

S=(308.01*0.778)/2=119.8 Вт; P= S* cos ϕ=59 Вт;

Q= S* sin ϕ=104 Вт;

Частина 2 теоретичні розрахунки

Вихідні дані

P KP
11* 0,6 0,93

 

 

Результати обчислення

S Q ϕ Qc C R L
18333,3 14666,6 53,13 11827,9 18,9 21,56 10319,12 6,7* 4.4 10,5*

Розрахунки

1) Повна потужність навантаження до комплексної реактивної потужності

S= 18333,3=18,3 кВТ

2) Реактивна потужність компенсації до її навантаження

= =14666,6=14,66 кВТ

3) Кут зсуву фаз між напругою і струмом до компенсації реактивної потужності

= 53,13

4) Повна потужність компенсації яка отримана в результаті компенсації реактивної потужності

= 11827,9=11,82 кВт

5) Реактивна потужність навантаження яка отримана в результаті компенсації

= 4347,47=4,3 кВт

6) Кут зсуву фаз між напругою і струмом який отриманий в результаті компенсації реактивної потужності

21,56

7) Величину реактивної потужності, яку необхідно компенсувати, щоб отримати заданий коефіцієнт потужності КРК, можна визначити з урахуванням позначень на рис. 6:

=10319,12=10,3 кВт

8) Ємність компенсуючого конденсатора визначається реактивною потужністю, яка буде компенсуватися, і розраховується за наступною формулою

=6,7* =679 нФ

9) Еквівалентний опір, який визначає активну потужність навантаження:

=4.4 Ом

10) Еквівалентна індуктивність, яка визначає реактивну потужність навантаження:

=10,5* Гн


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Двухсторонние печатные платы.| Завдання до експерименту та порядок його виконання

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)