İşin görülmə yeyinliyi güc adlanan kəmiyyətlə təyin olunur. Görülən işin bu işi görməyə sərf olunan zaman müddətində nisbəti güc adlanır.
Güc | |
---|---|
Ölçü vahidi | |
BS | Vatt |
Qeyd | |
Skalyar kəmiyyət | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Burada P-güc; A-iş; t-işin görülməsinə sərf olunan zamandır. Güc skalyar kəmiyyətdir. Gücün Vahidi ingilis alimi C.Vattın şərəfinə BS də vatt qəbul edilmişdir. Vt kimi işarə olunur.
Fizika məsələlərinin həllində
Məişətdə və texnikada "at qüvvəsi" güc vahidindən də istifadə olunur.
Sabit cərəyan və birfazalı dəyişən cərəyan dövrələrində gücün təyin edilməsi elektrodinamik və ferrodinamik vattmetrlərin yardımı ilə icra olunur.
Elektrodinamik vattmetrlər yığcam çoxölçülü tədqiqat mərkəzi cihazları kimi çatdırılır. Onların dəqiqlik sinifi (0,1–0,5) -dir. Elektrodinamik vattmetrlərin təkrarlanma həcmi yuxarıdan bir neçə kHz ilə məhdudlaşır. Təkrarlanma genişləndikcə, sarımların induktiv müxalifəti gadgetın səhvinə təsir göstərir.
Ferrodinamik vattmetrlər 1,5 və 2,5 dəqiqlik sinifinə malikdirlər, lakin onların təkrarlanması elektrodinamik vattmetrlərə nisbətən daha azdır.
Doğru cərəyanın keyfiyyətini dairəvi bir şəkildə qiymətləndirmək olar — ampermetr və voltmetrlərin köməyi ilə. Bu vəziyyət üçün qüvvə bu gadget'ların oxunuşu nəticəsində idarə olunur — P = IU.
Elektrik enerjisini ölçmək üçün istifadə olunan elektron qurğular — elektron vattmetrlər güc üzərində gərginliyə dəyişən bir qiymətləndirici çeviriciyə əsaslana bilər. Qiymətləndirici çeviricinin gəlirliliyində ölçüsü intensivlik vahidləri ilə qiymətləndirilən cəlbedici elektrik qiymətləndirmə aləti qoyulur.
Fərqli standartlardan asılı olan kompüterli vattmetrlər gücünü ölçmək üçün əlavə olaraq geniş istifadə olunur. Belə vattmetrlər ən çox iki quruluşa bağlıdır:
— yolun ortasındakı sadə güc çeviriciləri və nəticədə sadə kod dəyişikliyi ilə elektrik işarəsinin tədris parametri (Şəkil 1.1 a);
— məlumat nişanlarının təhsil parametrlərinin kodlaşdırılması və nəticələrin etibarlılığını ədədi qeydiyyat aparatları üsulları ilə təmin etmək (Şəkil 1.1 b).
Əsas kvadrat konturunda yuxarıda nəzərdən keçirilmiş çeviricilərdən biri güc qiymətləndirmə çeviricisi (PM) kimi istifadə edilə bilər. Gəlir gərginliyi bir ARC üçün üsullarla kompüterləşdirilmiş bir quruluşa dəyişdirilir və nəticəsi inkişaf etmiş bir dərketmə cihazında (ROQ) göstərilir. Bu quruluşa əsaslanan kompüterlə işləyən vattmetrlər elektrik ötürmə çərçivələrində, kəşfiyyat tədqiqatlarında, intensiv bitki yenilikçi prosedurlarının AIS-də, dispetçer nəzarət çərçivələrində və s. daha geniş istifadə olunur.
Sonrakı quruluşun planında gərginlik və cərəyanın u (t) və I (t) təcili keyfiyyətləri gərginlik və cərəyan ARC (GARCH və CARCH) metodları ilə rəqəmlərə dəyişdirilir. Bir qeyd cihazında (HQ) bu kodlar artır, normal dəyər həll olunur və nəticə ROQ-a gəlir. Bu strategiya aşağı və infraqırmızı təkrarlanma siqnalları olan dövrələrdə intensivliyin sadə kompüterə dəyişdirilməsi üçün istifadə üçün tədricən uyğundur.
Bundan əlavə, məlumatların sadə əlamətlərinə [u (t) və I (t)] təsir edən və kompüterləşdirilmiş quruluşda nəticələr verən faydalı ARC-lərdən (FARC) istifadə edən inkişaf etmiş qüvvə qiymətləndiricilərini düzəltmək mümkündür (Şəkil 1.2).
Elektrik enerjisi sayğaclar vasitəsilə ölçülür. Cari sayğacları əvəz etmək üçün giriş çərçivə komponentlərindən istifadə olunur.
Dinamik canlılığı ölçmək üçün istifadə olunan elektron sayğaclardan birinin kvadrat qrafiki Şəkil 1.3-də göstərilmişdir.
Şəkildə GGÇ — gücü gərginliyə dəyişən çevirici; GTC — gərginlik təkrarlayıcı; ürək döyüntüsü sayğacıdır. Aranjimanda verilən dinamik canlı elektron sayğacların dəqiqlik sinfi 0,2–2,5-dir.
DC elektron sayğacları əlavə olaraq istifadə olunur: kilovat-saat sayğacları, amper-saat sayğacları, gərginlik-saat sayğacları. Amper-saat və volt-saat sayğacları cari-təkrarlanma və ya gerilim təkrarlayıcı çeviricilərdən asılıdır və ardından ürək döyüntüləri.
6–7500 Qiymətləndirilmiş cərəyan 1.0 dəqiqlik sinfi amper-saat sayğacları və 6, 24, 100, 400 V qiymətləndirilmiş gərginlik 0.2 dəqiqlik sinif saatları sayğaclarına daxil olmaq mümkündür.
Üç mərhələli çərçivədə yığın və birləşmə süjetinə az əhəmiyyət verən dinamik qüvvə aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:Reaktiv güc əmsalı və reaktiv enerjinin hesablanması üzrə enerjisistemin müxtəlif gərginlik pillələri üçün alınan nəticələr ilkin qiymətləndirmələrdir və bu istiqamətdə əlavə tədqiqatların aparılmasına ehtiyac vardır
Üç mərhələli çərçivədə yığın birləşməsi konspektinə (üçbucaq və ya ulduz) az əhəmiyyət verərək, çərçivə gücünün ani qiymətləndirilməsi fərdi mərhələlərin sürətli güclərinin cəminə bərabərdir.
burada u10, u20, u30 və i1, i2, i3 faza gərginlikləri və cərəyanlarının ani qiymətləridir. Bu vəziyyətdə gücün ani qiymətini 3cür təsvir etmək mümkündür:
Bənzər nəticələr, çərçivə üçbucaqla əlaqələndirildikdə əldə edilə bilər (Şəkil 1.4. B). Bu şəkildə, üç telli üç mərhələli çərçivənin sürət intensivliyi, iki əlaqələndiricinin hamısı kimi bildirilməlidir.
Gücü ani qiymətləndirmədən normal dəyərə (dinamik qüvvəyə) keçərkən aşağıdakılar əldə edilir:
U13, U23 və s. o cümlədən, İ1, İ2, və İ3 xətti gərginlik və cərəyanların təsiredici qiymətləri; φ1, φ2,…- müvafiq cərəyan və gərginliklər arasındakı faza sürüşmə bucaqları hesab edilir.
Reaktiv güc istehlakçıları. Maqnit və yastatik sahələrlə işləyən bütün elektrikli nəqliyyat vasitələri şəbəkədəki aktiv gücdən əlavə reaktiv güc alır; bəzi şərtlərdə də reaktiv güc verir. Bəzi vacib vasitələr bunlardır:
• Aşağı xəbərdarlıq sinxron maşınlar
• Asinxron\ Sinxron mühərriklər
• Bobinlər
• Transformatorlar
• Düzəldicilər
• İndüksiyon sobaları, qövs sobaları
• Qaynaq makinaları
• Hava xətləri
• Flüoresan lampa balastları
• Natrium və civə buxarı, Neon lampası balastları
Reaktiv güc istehsal edən vasitələr
İstehlakçıların reaktiv enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün 2 növ alət istifadə olunur:
Dinamik faza dəyişdiriciləri, həddindən artıq dərəcədə işləyən sinxron maşınlar (Sinxron kompensatorlar), statik faza dəyişdiriciləri, kondensatorlər.
Kondensatorlar çox az itkilərə malikdir və nominal gücün 0,5% -dən aşağıdır. Baxım xərcləri laqeyd qalacaq qədər azdır. İstehlakçıların yanında və istədiyiniz ölçüdə quraşdırılacaq obyektlər də var. Buna görə də onlara üstünlük verilir.
Kompensasiya zavodlarında 2 növ kondensator istifadə olunur;
1. Yağlı tip kondensator: Müəyyən dövrlərdə istismar tələb edirlər. (Suyun dəyişməsi və s.)
2. Quru tip kondensator: Onlara texniki xidmət tələb olunmur. Ən pis tərəfi, harmoniklərinin yüksək olmasıdır.
İstehlakçıların güc amili müəyyən həddlərin altındadırsa, təchizatı sisteminin orta güc əmsalı da aşağıdır. Aşağı güc amilinin təsirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
İstehsalçı baxımından qurulacaq bir müəssisədə:
• Daha böyük gücə malik generator və transformatorların seçilməsi,
• Bu keçiricilərin daha qalın bir hissəyə və cihazlarının daha böyük və daha həssas olmasına səbəb olur.
Qurulmuş müəssisədə:
• İstehsal, ötürmə və paylama qabiliyyətinin və səmərəliliyin azalması,
• Keçiricilərdə artan itkilər və gərginliyin azalması,
• Gərginliyin tənzimlənməsi və istismar problemlərinə səbəb olur.
Nəticə: İstehsal dəyəri artır. İstehlakçı müəssisəsində:
• qəbuledici transformator (varsa) onun idarə edilməsi, qorunması və idarəetmə avadanlığı üçün lazım olandan daha böyükdür;
• Bu keçiricilərin daha qalın bir hissə ilə seçilməsinə səbəb olur. Qurulmuş müəssisədə:
Müəyyən bir aktiv güc üçün; kiçik güc amili böyük reaktiv gücə və reaktiv güc gərginlik dalğalanmalarına uyğundur. Buna
görə alıcılardan güc əmsalını 1 və ya 0.97 ətrafında saxlamaq istənir.
Güc üçbucağı görünən, aktiv və reaktiv güc arasındakı əlaqə nəticəsində yaranan üçbucaqdır. Tam güclü yüklərdə cərəyan gərginliyindən 90 dərəcə və induktiv yüklərdə cərəyan gərginliyindən 90 dərəcə qabaqdadır. Bu S² = P² + Q² yaradır.
Görünən güc
Aktiv güc
Reaktiv güc
cosφ = Həqiqi Güc (P) / Görünən Güc (S)
Enerji ötürücü xətlərin dizaynı bu güc dəyərlərinə görə müəyyən edilir. Məsələn, sənaye sahəsinin istifadə etdiyi elektrik enerjisinin ən vacib amili reaktiv gücdür. Transfer xətləri də buna uyğun hazırlanmışdır. Buna görə görünən, aktiv və reaktiv güc elektrik enerjisində mühüm yer tutur.