Reactief vermogen maakt deel uit van de elektrische energie die door de bronbelasting wordt geretourneerd. Het voorkomen van een situatie wordt als schadelijk beschouwd.
Voorval reactief vermogen
Stel dat het circuit een gelijkstroomvoeding en een ideale zelfinductie bevat. De opname van de keten genereert een overgangsperiode. De spanning heeft de neiging om de nominale waarde te bereiken, de intrinsieke fluxkoppeling van de inductantie interfereert actief met de groei. Elke draai van de draad is gebogen door een cirkelvormig pad. Het gegenereerde magnetische veld zal het aangrenzende segment passeren. Als de beurten na elkaar worden gerangschikt, neemt de aard van de interactie toe. Beschouwd wordt zijn eigen schroefdraadkoppeling genoemd.
De aard van het proces is als volgt: de geïnduceerde emf hindert veldveranderingen. De stroom probeert snel te groeien, de fluxkoppeling trekt terug. In plaats van een stap zien we een afgevlakte uitsteeksel. De energie van het magnetische veld wordt besteed om het gecreëerde proces te voorkomen. Het geval van blindvermogen. De fase verschilt van de nuttige, nadelen. Ideaal: vectorrichting loodrecht op het actieve onderdeel. Het is duidelijk dat de weerstand van de draad nul is( een fantastische uitlijning).
Wanneer het circuit is uitgeschakeld, wordt het proces omgekeerd. De stroom neigt onmiddellijk naar nul, energie wordt opgeslagen in het magnetische veld. Dam de inductantie op, de overgang vindt plotseling plaats, de fluxkoppeling geeft het proces een andere kleur:
- Een afname van de stroom veroorzaakt een afname van de magnetische veldsterkte.
- Het beïnvloede effect induceert een tegenhanger van beurten.
- Als gevolg hiervan blijft de stroom, nadat de voeding is losgekoppeld, bestaan en geleidelijk aan vervagen.

Grafieken van spanning, stroom, vermogen
Reactief vermogen is een soort traagheidskoppeling die voortdurend wordt vertraagd en interfereert. De eerste vraag is: waarom hebben we inductie nodig? Oh, ze hebben genoeg goede eigenschappen. Voordeel maakt opgemaakt met blindvermogen. Een gemeenschappelijk positief effect is het werk van elektromotoren. De overdracht van energie gaat door een magnetische flux. Tussen de windingen van één spoel, zoals hierboven weergegeven. De interactie beïnvloedt een permanente magneet, een choke, alles dat een inductievector kan vangen.
Cases kunnen niet beschrijvend uitgebreid worden genoemd. Soms wordt een koppelingsstroom gebruikt in de vorm die bijvoorbeeld wordt getoond. Het principe wordt gebruikt door voorschakelapparatuur van gasontladingslampen. De choke is uitgerust met een ontelbaar aantal beurten: een spanningsuitschakeling veroorzaakt geen gelijkmatige stroomafname, maar een toename in een grote amplitude van de tegenovergestelde polariteit. De inductie is geweldig: de respons is echt verbazingwekkend. Overtreft de originele 230 volt in een grootteorde. Het is genoeg om een vonk te laten verschijnen, het licht is aan.
Reactief vermogen en condensatoren
Reactievermogen wordt opgeslagen door inductantie met magnetische veldenergie. En de condensator? Het is de bron van de reactieve component. Laten we de beoordeling voltooien met de theorie van vectoradditie. Begrijp de gewone lezer. Oscillerende processen worden vaak gebruikt in de fysica van elektrische netwerken. Bekende 220 volt( nu geaccepteerd 230) in een 50 Hz stopcontact. Een sinusoïde met een amplitude van 315 volt. Door het circuit te analyseren, is het handig om de vector weer te geven die met de wijzers van de klok mee roteert.

Analyse van circuits volgens de grafische methode
De berekening is vereenvoudigd, de technische weergave van blindvermogen kan worden verklaard. De fasehoek van de stroom wordt als nul beschouwd en wordt langs de abscisas naar rechts afgelegd( zie fig.).De reactieve energie van de inductantie valt samen met de fasespanning UL, vóór de stroom met 90 graden. Perfect geval. Beoefenaars moeten kronkelende weerstand overwegen. Reactief op inductie zal deel uitmaken van de kracht( zie fig.).De hoek tussen de projecties is belangrijk. De waarde wordt de arbeidsfactor genoemd. Wat betekent het in de praktijk? Bestudeer voordat u de vraag beantwoordt het concept van een weerstandsdriehoek.
Driehoek van weerstanden en vermogensfactor
Om de analyse van elektrische circuits gemakkelijker te maken, stellen natuurkundigen voor om een weerstandsdriehoek te gebruiken. Het actieve deel wordt als een stroom rechts van de x-as neergelegd. Overeengekomen, inductie om naar boven te richten, capaciteit naar beneden. Berekening van de impedantie van het circuit, de waarden worden afgetrokken. Het gecombineerde geval is uitgesloten. Er zijn twee opties beschikbaar: reactantie is positief of negatief.
Om capacitieve / inductieve weerstand te verkrijgen, worden de parameters van de elementen van het circuit vermenigvuldigd met de coëfficiënt die wordt aangeduid met de Griekse letter "omega".De cirkelvormige frequentie is het product van de frequentie van het netwerk door het dubbele getal Pi( 3.14).Nog een opmerking over het vinden van reactieve weerstanden laten we aangeven. Als de inductantie eenvoudig wordt vermenigvuldigd met de aangegeven coëfficiënt, worden de waarden die invers zijn voor het product, gebruikt voor de capaciteiten. Het is duidelijk uit de figuur, waar de aangegeven relaties worden gegeven, die helpen bij het berekenen van spanningen. Na vermenigvuldiging nemen we de algebraïsche som van inductieve, capacitieve weerstand. De eerste worden als positieve waarden beschouwd, de tweede - negatief.

Formules van reactieve componenten
Twee componenten van weerstand - actief en imaginair - zijn projecties van de impedantievector op de x-as en ordinaat. Hoeken worden behouden bij het overbrengen van abstracties naar vermogen. Actief wordt afgezet op de abscisas, reactief - langs de ordinaat van de sojaboon. Capaciteiten en inductanties zijn de onderliggende oorzaak van negatieve effecten op het netwerk. Het werd hierboven getoond: zonder reactieve elementen wordt het onmogelijk om elektrische apparaten te bouwen.
De arbeidsfactor wordt de cosinus van de hoek tussen de volledige-weerstandsvector en de horizontale as genoemd. De parameter wordt toegeschreven aan het belang, aangezien het nuttige deel van de bronenergie een fractie is van het totale afval. De breuk wordt berekend door het totale vermogen met een factor te vermenigvuldigen. Als de spannings- en stroomvectoren samenvallen, is de cosinus van de hoek één. Kracht wordt verloren door de belasting, vervluchtigende warmte.
Verteld om te geloven! Het gemiddelde vermogen van de periode wanneer verbonden met de bron van pure reactantie is nul. De helft van de tijd inductantie kost energie, de tweede geeft. De motorwikkeling wordt op de diagrammen aangegeven door een EMF-bron toe te voegen die de energieoverdracht naar de as beschrijft.
Praktische interpretatie van de vermogensfactor
Veel mensen merken de inconsistentie op bij praktische overweging van blindvermogen. Om de coëfficiënt te verlagen, wordt aanbevolen om grote condensatoren parallel aan de motorwikkelingen op te nemen. Inductieve weerstand balanceert capacitief, de stroom valt weer samen met de spanningsfase. Het is hier moeilijk te begrijpen om welke reden:
- Stel dat de primaire wikkeling van een transformator is aangesloten op een wisselspanningsbron.
- Idealiter is actieve weerstand nul. Kracht moet reactief zijn. Maar dit is slecht: de hoek tussen spanning en stroom is meestal nul!

Power Factor
De hoeveelheid energie die door een veld wordt opgeslagen, wordt bepaald door de grootte van de inductantie of capaciteit. Lees in elk handboek van natuurkunde voor universiteiten( cursus van fysica Zhdanov en Marandzhyan, deel 2, blz. 234), meer precies - is evenredig met het kwadraat van de omvang. De theorie van blindvermogen gaat uit van: een bepaalde energie wordt elke periode opgeslagen door parasitaire inductie, capaciteit, en gaat vervolgens naar het externe circuit. Het blijkt een soort circulatie in het oscillerende circuit te zijn. De aansluitdraden worden erg heet als de inductantie te ver van de capaciteit af staat.
Maar! Het oscillerende proces is onverschillig voor de werking van motoren, transformatoren. De theorie van reactieve kracht veronderstelt: de hele energie oscilleert. Tot de laatste druppel. In de transformator, de motor van het veld, is er een actieve "lekkage" van energie naar de uitvoering van werk, de inductie van de stroom van de secundaire wikkeling. Energie kan niet circuleren tussen de bron en de consument.
De echte ketting maakt het moeilijk om afzonderlijke secties te verzoenen. Voor herverzekeringen vereisen leveranciers dat condensatoren parallel aan de motorwikkeling worden geïnstalleerd, zodat de energie in het lokale segment circuleert en niet uitvalt, waardoor de aansluitdraden worden verhit. Het is belangrijk om overcompensatie te voorkomen. Als de capaciteit te groot is, zal de batterij een toename van de arbeidsfactor veroorzaken.
Met betrekking tot de faseverschuiving vindt plaats op de secundaire winding van het transformatorstation. De rol is dit niet. De motor draait, een deel van de energie wordt niet omgezet in nuttig werk, wordt teruggekaatst. Het resultaat is een arbeidsfactor. De deelnemende inductantiecomponent is een technologisch, structureel defect. Het onderdeel is niet gunstig. We compenseren door condensatorblokken toe te voegen.
Verificatie van de aanpassing wordt uitgevoerd bij afwezigheid van een faseverschuiving tussen de spanning en de stroom van de werkende motor. Overtollige energie circuleert tussen de overmatige inductantie van de wikkelingen geïnstalleerd door de condensatoreenheid. Het doel van het evenement is bereikt - om te voorkomen dat de geleiders van het voedingsnetwerkapparaat worden verwarmd.
Wat wordt aangeboden onder het mom van het besparen van elektriciteit
Het netwerk biedt aan om energiebesparende apparaten te kopen. Reactieve vermogencompensatoren. Het is belangrijk om de stok niet te buigen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om te kijken naar de compensator naast de koelcompressor ingeschakeld met de collectormotor van de stofzuiger, om het appartement te belasten met maatregelen wanneer de gloeilampen aan het werk zijn - een dubieuze onderneming. Neem voor de installatie de moeite om de faseverschuiving tussen spanning en stroom te vinden, volgens de informatie, bereken correct het volume van de condensatorbank. Anders zullen pogingen om op deze manier te bewaren mislukken, tenzij je per ongeluk je vinger naar de hemel kunt richten, om ter zake te komen.
Het tweede aspect van blindvermogencompensatie is accounting. Het is gemaakt voor grote ondernemingen, waar krachtige motoren zijn die grote faseverschuivingen creëren. Speciale meters van reactieve energiemeting, betaald volgens het tarief, worden geïnstalleerd. Voor de berekening van de betalingscoëfficiënt, de beoordeling van warmteverliezen van draden, verslechtering van de bedrijfsmodus van het kabelnetwerk, worden enkele andere factoren toegepast.
Vooruitzichten voor de verdere studie van reactieve energie als het fenomeen
Reactieve kracht is het fenomeen van energie-reflectie. Ideale ketens van het fenomeen zijn verstoken. Reactief vermogen dat tot uiting komt door de warmte die vrijkomt op de actieve weerstand van kabellijnen, vervormt de sinusoïdale golfvorm. Een apart gespreksonderwerp. In geval van afwijkingen van de norm werken de motoren niet zo soepel, transformatoren - storingen.