Как найти мощность всей цепи постоянного тока

Расчет простых цепей постоянного тока

В электротехнике принято считать, что простая цепь – это цепь, которая сводится к цепи с одним источником и одним эквивалентным сопротивлением. Свернуть цепь можно с помощью эквивалентных преобразований последовательного, параллельного и смешанного соединений. Исключением служат цепи, содержащие более сложные соединения звездой и треугольником. Расчет цепей постоянного тока производится с помощью закона Ома и Кирхгофа.  

Пример 1


  Два резистора подключены к источнику постоянного напряжения 50 В, с внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом. Сопротивления резисторов  R1 = 20 и R2 = 32 Ом. Определить ток в цепи и напряжения на резисторах.

Схема простой электрической цепи 

Так как резисторы подключены последовательно, эквивалентное сопротивление будет равно их сумме. Зная его, воспользуемся законом Ома для полной цепи, чтобы найти ток в цепи. 

Формула 1Теперь зная ток в цепи, можно определить падения напряжений на каждом из резисторов. 

Формула 2

Проверить правильность решения можно несколькими способами. Например, с помощью закона Кирхгофа, который гласит, что сумма ЭДС в контуре равна сумме напряжений в нем. 

Формула 3

Но с помощью закона Кирхгофа удобно проверять простые цепи, имеющие один контур. Более удобным способом проверки является баланс мощностей.

В цепи должен соблюдаться баланс мощностей, то есть энергия отданная источниками должна быть равна энергии полученной приемниками. 

Формула 4

Мощность источника определяется как произведение ЭДС на ток, а мощность полученная приемником как произведение падения напряжения на ток.

Формула 5

Преимущество проверки балансом мощностей в том, что не нужно составлять сложных громоздких уравнений на основании законов Кирхгофа, достаточно знать ЭДС, напряжения и токи в цепи.

Пример 2


  Общий ток цепи, содержащей два соединенных параллельно резистора R1=70 Ом и R2=90 Ом, равен 500 мА. Определить токи в каждом из резисторов.

Схема для примера 2

Два последовательно соединенных резистора ничто иное, как делитель тока. Определить токи, протекающие через каждый резистор можно с помощью формулы делителя, при этом напряжение в цепи нам не нужно знать, потребуется лишь общий ток и сопротивления резисторов. 

Токи в резисторах Формула 6

В данном случае удобно проверить задачу с помощью первого закона Кирхгофа, согласно которому сумма токов сходящихся, в узле равна нулю.

Формула 7

Если у вас возникли затруднения, прочтите статью законы Кирхгофа.

Если вы не помните формулу делителя тока, то можно решить задачу другим способом. Для этого необходимо найти напряжение в цепи, которое будет общим для обоих резисторов, так как соединение параллельное. Для того чтобы его найти, нужно сначала рассчитать сопротивление цепи 

Формула 8

А затем напряжение 

Формула 9

Зная напряжения, найдем токи, протекающие через резисторы 

Формула 10

Как видите, токи получились теми же.

Пример 3

  В электрической цепи, изображенной на схеме R1=50 Ом, R2=180 Ом, R3=220 Ом. Найти мощность, выделяемую на резисторе R1, ток через резистор R2, напряжение на резисторе R3, если известно, что напряжение на зажимах цепи 100 В.

Схема для примера 3 

Чтобы рассчитать мощность постоянного тока, выделяемую на резисторе R1, необходимо определить ток I1, который является общим для всей цепи. Зная напряжение на зажимах и эквивалентное сопротивление цепи, можно его найти.

Эквивалентное сопротивление и ток в цепи 

Формула 11Отсюда мощность, выделяемая на R1 

Ток I2 определим с помощью формулы делителя тока, учитывая, что ток I1 для этого делителя является общим 

Формула 13

Так как, напряжение при параллельном соединении резисторов одинаковое, найдем U3, как напряжение на резисторе R2 

Формула 14

Таким образом производится расчет простых цепей постоянного тока.

  • Просмотров: 102162
  • Содержание

    1. Общие понятия электрической мощности
    2. Определение
    3. Единицы измерения
    4. Формула расчета
    5. Свойства
    6. Связь электрической мощности с напряжением и силой тока
    7. Понятие эффективной мощности и ее значение в электротехнике
    8. Влияние электрической мощности на нагрузку
    9. Методы измерения электрической мощности
    10. Примеры определения мощности тока в электрических системах

    Понятие электрической мощности (отдаваемой источником и потребляемой нагрузкой) является одним из самых важных в электротехнике, наряду с напряжением и током. Более того, эта величина объединяет и связывает эти два самых распространенных термина.

    Общие понятия электрической мощности

    Чтоб понять методы измерения и практического применения этой электрической величины, надо разобраться с теоретическими аспектами.

    Определение

    При протекании электрического тока по проводнику происходит перенос заряда. В процессе этого переноса электрический ток совершает работу по преодолению взаимодействия носителей заряда с другими частицами вещества. Это взаимодействие проявляется в нагреве проводника, световом излучении, химическом действии тока и т.д.

    Чем большую работу производит электрический ток за один и тот же промежуток времени, тем большая электрическая мощность потребовалась для производства этой работы. Отсюда определение мощности – она равна работе электрического тока за промежуток времени, отнесенной к длительности этого промежутка.

    Единицы измерения

    Единица электрической мощности, принятая в СИ – 1 Ватт. При этой мощности за 1 секунду совершается работа в 1 Джоуль. В различных случаях удобнее применять дольные и кратные единицы:

    • киловатт – 1000 ватт;
    • мегаватт — 1 миллион ватт;
    • милливатт – 0,001 ватт;
    • другие единицы с соответствующими приставками.

    Для обозначения мощности (как электрической, так и механической, и любой другой) используется латинская буква P.

    Раньше для измерения электрической мощности применялись и внесистемные единицы (включая лошадиную силу). На сегодняшний день они практически вышли из употребления.

    В цепях переменного тока, помимо активной мощности, измеряемой в ваттах, измеряют и другие виды электрической мощности – полную (в ВА – вольтамперах) и реактивную (в ВАр – вольтамперах реактивных). Их соотношение с активной мощностью зависит от величиныя и знака реактивности у нагрузки.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Сдвиг фаз при индуктивной нагрузке надо учитывать при замерах мощности

    Формула расчета

    Формула расчета следует из определения электрической мощности – надо совершенную током работу (в джоулях) разделить на время (в секундах), в течение которого совершена эта работа: P=A/t.

    Если исходить из того, что мощность – это скорость преобразования энергии, можно вычислить искомую величину, как Р=E/t, где:

    • E – потребленная (преобразованная) энергия;
    • t – промежуток времени, в течение которого происходил расход электрической энергии.

    Эта формула на практике применяется нечасто.

    Свойства

    В практической электротехнике используются некоторые свойства электрической мощности, позволяющие облегчить измерения и упростить измерительные приборы.

    Связь электрической мощности с напряжением и силой тока

    В реальности формула, использующая отношение работы ко времени ее совершения не используется. Это связано со сложностью непосредственного измерения работы и с неудобством контроля времени. Но если учесть, что работу электрического тока можно вычислить по формуле A=U*I*t, то легко представить формулу для вычисления мощности, как P=U*I*t/t=U*I.

    Если известна лишь одна из величин (ток или напряжение), но при этом известно сопротивление нагрузки, формулу легко видоизменить, подставляя в нее низвестную величину, преобразованную по закону Ома (I=U/R). Например, если неизвестен ток, мощность вычисляется, как Р= U*I=U*U/R=U2/R.

    Понятие эффективной мощности и ее значение в электротехнике

    В электротехнике, как и в механике, существует понятие эффективной мощности. Дело в том, что электрическая мощность подается потребителю не напрямую от сети, а после преобразования (через трансформаторный блок питания, импульсный БП или другое устройство). При преобразовании происходят неизбежные потери мощности, которые зависят от КПД преобразующего устройства.

    Естественно, от сети преобразователь потребляет больше, чем отдает в нагрузку, поэтому потребляемая мощность не всегда дает представление о том, возможно ли питание нагрузки от данного преобразователя. Полную информацию дает значение эффективной мощности. Если производитель БП ее не дает, эту величину можно вычислить (или хотя бы оценить) по формуле Рэфф=Pпотр/η, где:

    • Рэфф – эффективная мощность, вт;
    • Рпотр – мощность, потребляемая из сети, вт;
    • η – КПД.

    КПД различных преобразующих устройств можно найти в технической литературе.

    Влияние электрической мощности на нагрузку

    Понятие потребления электрической мощности подразумевает наличие источника этой мощности и ее потребителя. Источник мощности должен как минимум обеспечивать потребление нагрузки плюс потери при транспортировке (нагрев проводов, падение напряжения и т.п.). В противном случае потребитель недополучит электрическую энергию и не сможет произвести работу, которую от него требуется.

    Мнение эксперта

    Становой Алексей

    Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.

    Задать вопрос

    В интернете можно найти утверждения, что мощность источника не должна превышать мощность нагрузки, иначе произойдет авария. Конечно же, это не так. Нагрузка, рассчитанная на штатное напряжение источника, будет потреблять ровно ту мощность, на которую рассчитана. Лампочка на 40 ватт спокойно работает при питании от трансформатора, мощностью 400 кВт, который питается от другого трансформатора мощностью 5000 кВт, а в главе цепочки стоит генератор атомной электростанции мощностью 1000 МВт. Другое дело, что на лампочку нельзя подавать напряжение, выше 220 В, иначе ток превысит допустимое значение и действительно произойдет авария. Но этот вопрос лежит несколько в другой плоскости.

    Методы измерения электрической мощности

    Как показано выше, для вычисления электрической мощности достаточно знать ток и напряжение. Для замеров можно использовать амперметр и вольтметр, перемножив их показания.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Принцип измерения электрической мощности

    А можно использовать специальный прибор – ваттметр, который замеряет обе величины одновременно и перемножает их. Классический ваттметр электродинамической системы состоит из двух катушек, подвижной и неподвижной. Эти катушки включаются на измерение напряжения и тока, соответственно, параллельно и последовательно с нагрузкой.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Два варианта включения ваттметра

    При прохождении тока и подаче напряжения обе катушки создают магнитные поля, которые взаимодействуют между собой в определенном направлении. Результирующий вращающий момент пропорционален мощности электрического тока (происходит перемножение величин механическим способом), и он ведет к отклонению стрелки, прикреплённой к подвижной катушке, на определенный угол. Этот угол можно считать по шкале, которая обычно градуируется сразу в единицах мощности.

    В современных цифровых измерителях мощности используется тот же принцип, только ток измеряется другим способом. Последовательно с нагрузкой включается шунтовой резистор. Он имеет небольшое сопротивление, и на нагрузку практически не влияет. Когда через шунт идет ток, на нем падает небольшое напряжение, которое, как следует из закона Ома, прямо пропорционально протекающему току. Это напряжение измеряется и пересчитывается в ток.

    Замеренные ток и напряжение перемножаются, пересчитываются в мощность (при этом учитывается угол сдвига между током и напряжением), масштабируются и выводятся на дисплей в удобной для восприятия форме.

    Измерить среднюю потребляемую мощность за определенный промежуток времени можно с помощью счетчика электрической энергии. Для этого надо воспользоваться формулой P=∆E/t. Здесь ∆E – разница в показаниях счетчика за период времени, а t – длительность этого периода.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Измерение тока в цифровом ваттметре

    Таким способом можно измерить электрическую мощность в цепях постоянного тока. В цепях переменного тока подобным методом измеряется так называемая полная мощность (без учета сдвига фаз между током и напряжением), что не всегда информативно.

    Рекомендуем прочесть:

    • Как замерить ампераж тока мультиметром
    • Как найти силу тока по формулам и приборам

    Примеры определения мощности тока в электрических системах

    Самый тривиальный случай измерения мощности – если у источника электрической энергии (блока питания и т.п.) имеется амперметр и вольтметр. Тогда достаточно перемножить измеренные значения. Например, на фото показан измерительный прибор блока питания. По формуле P=U*I легко определить, что мощность постоянного тока, отдаваемая источником (и потребляемая нагрузкой) равна P=12,4 В х 0,1 А=1,24 ватта.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    По индицируемым значениям тока и напряжения можно вычислить мощность

    Если надо постоянно контролировать мощность, лучше установить стационарный ваттметр. С него можно в любое время считать показания и использовать их для анализа и расчетов.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Щитовой стационарный трехфазный ваттметр

    Существуют и бытовые измерители мощности. Они включаются в обычную бытовую розетку 220 вольт, а уже в розетку прибора включается нагрузка. Это может быть компьютер, настольная или напольная лампа – любой бытовой электроприбор.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Внутренняя схема бытового ваттметра

    Ваттметр может собирать статистику замеров за определенный временной период, обрабатывать показания, при необходимости выдавать на дисплей значения других электрических величин (тока, напряжения). С его помощью можно измерить фактическую мощность бытовых электроприборов и оценить их энергопотребление. Проанализировав режимы работы, можно оптимизировать затраты на оплату электрической энергии.

    Как вычислить мощность в цепях постоянного тока

    Измерение мощности ноутбука в режиме реального времени

    Разобравшись с понятием и сущностью электрической мощности, можно использовать его не только в теории, но и на практике. Например, знание фактической потребляемой мощности потребителей поможет минимизировать платежи за электроэнергию.

    Что такое мощность электрического тока

    При описании электрической мощности в широком смысле чаще всего речь идет об энергии или силе, которой наделен некоторый объект либо действие. Например, ее можно определить для взрыва или же механизма, например двигателя. Этот параметр связан с силой и зависит от нее, потому эти явления нередко путают.

    Отличие в том, что сила влияет на физические действия, то есть выполняется работа. Если она проделана за указанное время, то через эти два параметра можно вычислить значение мощности.

    В случае с электричеством она бывает двух видов:

    1. Активная – превращается в энергию тепла, света, механических действий и т. д. Она измеряется в ваттах и вычисляется по формуле 1 Вт = 1 В х 1А. Но на практике этот показатель чаще всего выражен в киловаттах и мегаваттах.
    2. Реактивная – нагрузка, возникающая из-за колебаний внутри электромагнитного поля. Единица измерения – вольт-амперы (ВА), они вычисляются как Q=U x I x sin угла. Последнее означает изменение фазы между током и снижением напряжения.

    Как найти мощность электрического тока: формулы и расчёты

    На практике отличия обоих видов лучше всего рассмотреть на примере элементов для нагревания и электродвигателей. ТЭНы собраны из материала с высоким сопротивлением, поэтому всю полученную электроэнергию они превращают в тепловую. Электродвигатель же имеет детали, обладающие индуктивностью, то есть часть тока возвращается в сеть и может отрицательно влиять на нее, создавая перегрузки.

    Как обозначается мощность

    Р — мощность электрического тока обозначается (Вт).

    В завершение следует отметить, что полная мощность имеет практическое значение, как величина, описывающая нагрузки, фактически налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому данная величина трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.

    Понятие полной мощности. Треугольник мощностей

    Полная мощность – это геометрически вычисляемая величина, равная корню из суммы квадратов активной и реактивной мощностей соответственно. Обозначается латинской буквой S.

    Что такое активная и реактивная мощность переменного электрического тока?

    Также рассчитать полную мощность можно путем перемножения напряжения и силы тока соответственно.

    S = U⋅I

    ВАЖНО! Полная мощность измеряется в вольт-амперах (ВА).

    Треугольник мощностей – это удобное представление всех ранее описанных вычислений и соотношений между активной, реактивной и полной мощностей.

    Катеты отражают реактивную и активную составляющие, гипотенуза – полную мощность. Согласно законам геометрии, косинус угла φ равен отношению активной и полной составляющих, то есть он является коэффициентом мощности.

    Простое объяснение с формулами

    Активная мощность (P)

    Другими словами активную мощность можно назвать: фактическая, настоящая, полезная, реальная мощность. В цепи постоянного тока мощность, питающая нагрузку постоянного тока, определяется как простое произведение напряжения на нагрузке и протекающего тока, то есть

    P = U I

    потому что в цепи постоянного тока нет понятия фазового угла между током и напряжением. Другими словами, в цепи постоянного тока нет никакого коэффициента мощности.

    Но при синусоидальных сигналах, то есть в цепях переменного тока, ситуация сложнее из-за наличия разности фаз между током и напряжением. Поэтому среднее значение мощности (активная мощность), которая в действительности питает нагрузку, определяется как:

    P = U I Cosθ

    В цепи переменного тока, если она чисто активная (резистивная), формула для мощности та же самая, что и для постоянного тока: P = U I.

    Формулы для активной мощности

    P = U I – в цепях постоянного тока

    P = U I cosθ – в однофазных цепях переменного тока

    P = √3 UL IL cosθ – в трёхфазных цепях переменного тока

    P = 3 UPh IPh cosθ

    P = √ (S2 – Q2) или

    P =√ (ВА2 – вар2) или

    Активная мощность = √ (Полная мощность2 – Реактивная мощность2) или

    кВт = √ (кВА2 – квар2)

    Реактивная мощность (Q)

    Также её мощно было бы назвать бесполезной или безваттной мощностью.

    Мощность, которая постоянно перетекает туда и обратно между источником и нагрузкой, известна как реактивная (Q).

    Реактивной называется мощность, которая потребляется и затем возвращается нагрузкой из-за её реактивных свойств. Единицей измерения активной мощности является ватт, 1 Вт = 1 В х 1 А. Энергия реактивной мощности сначала накапливается, а затем высвобождается в виде магнитного поля или электрического поля в случае, соответственно, индуктивности или конденсатора.

    Реактивная мощность определяется, как

    Q = U I sinθ

    и может быть положительной (+Ue) для индуктивной нагрузки и отрицательной (-Ue) для емкостной нагрузки.

    Единицей измерения реактивной мощности является вольт-ампер реактивный (вар): 1 вар = 1 В х 1 А. Проще говоря, единица реактивной мощности определяет величину магнитного или электрического поля, произведённого 1 В х 1 А.

    Все формулы мощности

    Зная определения, несложно понять формулы мощности, используемые в разных разделах физики — в механике и электротехнике.

    В механике

    Механическая мощность (N) равна отношению работы ко времени, за которое она была выполнена.

    Основная формула:

    N = A / t, где A — работа, t — время ее выполнения.

    Если вспомнить, что работой называется произведение модуля силы, модуля перемещения и косинуса угла между ними, мы получим формулу измерения работы.

    Формула измерения механической работы

    Если направления модуля приложения силы и модуля перемещения объекта совпадают, угол будет равен 0 градусов, а его косинус равен 1. В таком случае формулу можно упростить:

    A = F × S

    Используем эту формулу для вычисления мощности:

    N = A / t = F × S / t = F × V

    В последнем выражении мы исходим из того, что скорость (V) равна отношению перемещения объекта на время, за которое это перемещение произошло.

    Формула мощности

    В электротехнике

    В общем случае электрическая мощность (P) говорит о скорости передачи энергии. Она равна произведению напряжения на участке цепи на величину тока, проходящего по этому участку.

    P = I × U, где I — напряжение, U — сила тока.

    В электротехнике существует несколько видов мощности: активная, реактивная, полная, пиковая и т. д. Но это тема отдельного материала, сейчас же мы потренируемся решать задачи на основе общего понимания этой величины. Посмотрим, как найти мощность, используя вышеуказанные формулы по физике.

    Особенности расчёта в цепях переменного электричества

    Чтобы выполнить расчёты P, потребляемой нагрузкой в цепях изменяющегося электричества, нужно чётко разделять схемы включения. Они могут быть однофазными и трёхфазными.

    В однофазных цепях P находят, перемножив значение силы тока на значение напряжения (220 В). При этом учитывают наличие фазного сдвига между ними.

    В трёхфазных сетях с напряжением 380 В рассматривают два случая:

    • симметричная нагрузка по фазам;
    • ассиметричная нагрузка фаз.

    В первом случае P находят по формуле:

    P = √3*U*I* cosφ.

    Во втором случае необходимо рассчитывать P для каждой фазы (А, В, С). Общее значение P– это результат суммирования:

    P общ = PфА + PфВ + PфС.

    Внимание! Когда необходимо найти полную мощность трёхфазной цепи, находят по такому же принципу значения реактивной Q.

    Рассчитать ток по мощности, зная, какое напряжение: фазное (220 В) или линейное (380 В), можно и в этом случае, выразив его из общей формулы P.

    Формула мощности для постоянного электрического тока

    Поэтому формулы мощности в электронике имеют вот такой вид:

    Мощность электрического тока

    Отсюда  A=IUt

    где,

    А — это полезная работа, Джоули

    t  — время,  секунды

    U — напряжение, Вольты

    I — сила тока, Амперы

    P — собственно сама мощность, Ватты

    R — сопротивление, Омы

    Как вы можете заметить, формула P=I2 R говорит нам о том, что не всегда на маленьком сопротивлении вырабатывается большая мощность и то, что мощность очень сильно зависит от силы тока. А как поднять силу тока? Добавить напряжения ;-). Закон Ома работает всегда и везде.

    А из формулы P=U2/R, можно увидеть, что чем меньше сопротивление и больше напряжение в цепи, тем больше мощность будет выделяться на нагрузке. А что такое выделение мощности на нагрузке? Это может быть тепло, свет, какая-либо механическая работа и тд. Короче говоря, выработка какой-либо полезной энергии для наших нужд.

    Средняя P в активной нагрузке

    В электрических сетях P измеряют при помощи специального прибора – ваттметра. Схемы подключения находятся в зависимости от способа подключения нагрузки.

    При симметричной нагрузке P измеряется в одной фазе, а полученный результат умножают на три. В случае несимметричной нагрузки для измерения потребуется три прибора.

    Параметры P электросети или установки являются важными данными электрического прибора. Данные по потреблению P активного типа передаются за определенный период времени, то есть передается средняя потребляемая P за расчетный период времени.

    Измерители мощности и энергии тока | БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

    Формулы расчета мощности для однофазной и трехфазной схемы питания

    Выше уже была представлена формула для одной фазы: P=U*I*cos(фи).

    Отсюда следует, что в трехфазной сети показатель равен тройной мощности однофазной, соединенной в треугольник: P=3*U*I*cos(фи). На практике же инженеры пользуются формулой P=1,73*U*I*cos(фи).

    Формулы для реактивной мощности

    Q = U I sinθ

    Реактивная мощность = √ (Полная мощность2 – Активная мощность2)

    вар =√ (ВА2 – P2)

    квар = √ (кВА2 – кВт2)

    Полная мощность (S)

    Полная мощность – это произведение напряжения и тока при игнорировании фазового угла между ними. Вся мощность в сети переменного тока (рассеиваемая и поглощаемая/возвращаемая) является полной.

    Комбинация реактивной и активной мощностей называется полной мощностью. Произведение действующего значения напряжения на действующее значение тока в цепи переменного тока называется полной мощностью.

    Она является произведением значений напряжения и тока без учёта фазового угла. Единицей измерения полной мощности (S) является ВА, 1 ВА = 1 В х 1 А. Если цепь чисто активная, полная мощность равна активной мощности, а в индуктивной или ёмкостной схеме (при наличии реактивного сопротивления) полная мощность больше активной мощности.

    Формула для полной мощности

    S = U I

    Полная мощность = √ (Активная мощность2 + Реактивная мощность2)

    kUA = √(kW2 + kUAR2)

    Следует заметить, что:

    • резистор потребляет активную мощность и отдаёт её в форме тепла и света.
    • индуктивность потребляет реактивную мощность и отдаёт её в форме магнитного поля.
    • конденсатор потребляет реактивную мощность и отдаёт её в форме электрического поля.

    Все эти величины тригонометрически соотносятся друг с другом, как показано на рисунке:

    clip image002

    Активная нагрузка (АН)

    Подобной нагрузкой являются элементы приборов, имеющие активное сопротивление. Рабочая часть подобных аппаратов при прохождении через них электричества нагревается.

    Ток, проходя через нагрузку, совершает работу, которая затрачивается на нагревание и выделение тепловой энергии. В чем измеряется такая нагрузка? Её измеряют в омах (Ом).

    К примерам АН относятся: утюг, электроплита, спирали фена, нить накала лампы, резистивное сопротивление.

    К сведению. АН ведёт себя одинаково, как при постоянном, так и при изменяющемся во времени токе.

    Емкостная нагрузка

    Устройства, способные запасаться энергией в электрическом поле и создавать рециркуляцию (полный или частичный возврат) мощности, именуют ёмкостной нагрузкой. Емкостная нагрузка (ЕН) при переменном напряжении, пропуская ток, сдвигает его фазу на 900 вперёд.

    Основными элементами, относящимися к ЕН, считаются:

    • конденсаторы;
    • кабельные линии (ёмкость между жилами);
    • ЛЭП (линии электропередач) сверхвысокого напряжения;
    • генераторы, работающие в режиме перевозбуждения.

    ЕН отдаёт реактивную мощность (Q).

    Индуктивная нагрузка (ИН)

    Нагрузка, в которой ток сдвинут по фазе назад от напряжения на 900, называется индуктивной. Она также потребляет Q.

    Цепь с катушкой

    При включении в сеть переменного напряжения катушки индуктивности (дросселя), у которой низкое активное сопротивление, в ней образуется ЭДС. Электродвижущая сила противостоит приложенному напряжению.

    Важно! В случае чистой индуктивности L сопротивление синусоидальному току увеличивается с ростом частоты. Выделяемая на такой нагрузке средняя мощность P равна нулю.

    Примерами ИН служат:

    • асинхронные двигатели;
    • электромагниты;
    • дроссели;
    • реакторы;
    • трансформаторы;
    • выпрямители.

    Сюда же можно отнести тиристорные преобразователи.

    Как узнать ток, зная мощность и напряжение

    Для вычисления тока электросети по мощности и напряжению используют формулы:

    • I=P/U – постоянный ток;
    • I=P/(U*cos(фи)) — однофазная сеть;
    • I=P/(1,73*U*cos(фи)) — трехфазная сеть.

    Для простоты расчетов значение фи принимают равной 0,95.

    Как узнать напряжение, зная силу тока

    расчет мощности тока

    Для расчета напряжения используют формулы:

    U=P/I – постоянный ток;

    U=P/(I*cos(фи)) — однофазная сеть;

    U=P/(1,73*I*cos(фи)) — трехфазная сеть.

    Из выражения видно, что напряжение прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально силе тока.

    Как рассчитать мощность, зная силу тока и напряжение

    Силовую характеристику электроустановок рассчитывают по формуле:

    P=U*I — постоянный ток;

    P=U*I*cos(фи) – переменный ток однофазной сети.

    P=1,73*U*I*cos(фи) — трехфазная сеть.

    В статье приведены упрощенные формулы расчета активной мощности электросети, которые дают приблизительные результаты.

    Для получения точных результатов, необходимо учитывать также реактивное и обычное сопротивление, а также потери.

    Как правильно рассчитать

    Активная мощность, как сделать правильный расчет?

    Мощность электрического тока влияет на то, как быстро прибор сможет выполнить работу. К примеру, дорогой обогреватель, имеющий в 2 раза большую мощность, обогреет помещение быстрее, чем два дешевых, с меньшей в 2 раза мощностью. Получается, что выгоднее купить агрегат, имеющий большую мощность, чтобы быстрее обогреть холодное помещение. Но, в то же время, такой агрегат будет тратить существенно больше энергии, чем его более дешевый аналог.

    Потребляемая мощность всех приборов в доме учитывается и при подборе проводки для прокладки в доме. Если не учитывать этого и в последующем включить в сеть слишком много приборов, то это вызовет перегрузку сети. Проводка не сможет выдержать мощность электрического тока всех приборов, что приведет к плавлению изоляции, замыканию и самовоспламенению проводки. В результате может начаться пожар, который может привести к непоправимым последствиям.

    Однофазный синусоидальный ток в электрических цепях вычисляется по формуле Р = U x I x cos φ, где υ и Ι. Их обозначение шифруется следующим образом: среднеквадратичное значение напряжение и тока, а φ — фазный угол фаз между ними.

    Для цепей несинусоидального тока электрическая ёмкость равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной производительности. Активная производительность характеризуется скоростью, которая имеет необратимый процесс преобразования электрической энергии в другие виды энергии. Данная ёмкость может вычисляться через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи r или её проводимость g по формуле P = I(2) x r = U(2) x g.

    Kartinka 9 Reaktivnaya moshhnost Reactive PowerРеактивная мощность (Reactive Power)

    Следует заметить, что:

    • резистор потребляет активную мощность и отдаёт её в форме тепла и света.
    • индуктивность потребляет реактивную мощность и отдаёт её в форме магнитного поля.
    • конденсатор потребляет реактивную мощность и отдаёт её в форме электрического поля.

    В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока активная способность всей цепи равна сумме активных мощностей отдельных частей цепи, для трёхфазных цепей электрическая емкость определяется как сумма пропускной способности отдельных фаз. С полной производительностью S, активная связана соотношением P = S x cos φ.

    В теории длинных линий (анализ электромагнитных процессов в линии передачи, длина которой сравнима с длиной электромагнитной волны) полным аналогом активной мощности является проходящая мощность, которая определяется как разность между падающей мощностью и отраженной производительностью.

    Как найти реактивную полную мощность через активную? Данная производительность, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи синусоидального переменного тока, равна произведению среднеквадратичных значений напряжения U и тока I, умноженному на синус угла сдвига фаз φ между ними: Q = U x I x sin φ (если ток отстаёт от напряжения, сдвиг фаз считается положительным, если опережает — отрицательным).

    Kartinka 10 Oboznachenie reaktivnoj velichinyОбозначение реактивной величины

    Пример расчета мощности электрического тока

    В конце концов, вы сможете проверить свои познания на 2-ух обычных примерах.

    Представьте, что в первой задачке у вас есть резистор R = 50 Ом, через который течет электрический ток I = 0,3А. Какая электрическая мощность преобразуется в этом резисторе?

    Вы можете отыскать решение, найдя соответствующую формулу и подставив в нее заданные значения. То есть у нас получается: P = I2R = 0,32  * 50 = 4,5 Вт

    Во второй задаче дан резистор R, электрическое сопротивление которого 700 Ом. В техническом описании указано, что максимальная мощность этого резистора составляет 10 Вт. Насколько высоким может быть напряжение, подаваемое на этот резистор?

    Для решения этой задачки подбираем подходящую формулу: P = U2/R, откуда мы находим Umax = Pmax * R = 700 * 10 = 83,67 В.

    Это означает, что максимальное напряжение может составлять 83,67 В. Чтобы подстраховаться, следует выбирать электрическое напряжение значительно ниже этого предела.

    Видео описание

    Работа и мощность электрического тока.

    Источники

    • https://knigaelektrika.ru/teoriya/formula-moshhnosti-elektricheskogo-toka-raschet-po-moshhnosti-i-napryazheniyu.html
    • https://rusenergetics.ru/polezno-znat/polnaya-moschnost
    • https://odinelectric.ru/knowledgebase/aktivnaja-i-reaktivnaja-moshhnost-peremennogo-toka
    • https://ElectroInfo.net/raznoe/aktivnaja-moshhnost-chto-takoe-aktivnaja-moshhnost.html
    • https://skysmart.ru/articles/physics/moshnost
    • https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti.html
    • https://www.RusElectronic.com/power/
    • https://vdome.club/materialy/raschety/formula-moschnosti.html
    • https://remont220.ru/osnovy-elektrotehniki/1090-formula-moshchnosti/
    • https://khomovelectro.ru/articles/aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-kazhushchayasya-moshchnosti.html
    • https://www.asutpp.ru/moschnost-elektricheskogo-toka.html
    • https://m-strana.ru/articles/elektricheskaya-moshchnost/

    Как вам статья?

    Павел

    Павел

    Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

    Написать

    Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

    Большинство бытовых приборов, подключаемых к сети, характеризуются таким параметром, как электрическая мощность устройства. С физической точки зрения мощность представляет собой количественное выражение совершаемой работы. Поэтому для оценки эффективности того или иного устройства вам необходимо знать нагрузку, которую он будет создавать в цепи. Далее мы рассмотрим особенности самого понятия и как найти мощность тока, обладая различными характеристиками самого устройства и электрической сети.

    Понятие электрической мощности и способы ее расчета

    С электротехнической точки зрения она представляет собой количественное выражение взаимодействия энергии с материалом проводников и элементами при протекании тока в электрической цепи. Из-за наличия электрического сопротивления во всех деталях, задействованных в проведения электротока, направленное движение заряженных частиц встречает препятствие на пути следования. Это и обуславливает столкновение носителей заряда, электроэнергия переходит в другие виды и выделяется в виде излучения, тепла или механической энергии в окружающее пространство. Преобразование одного вида в другой и есть потребляемая мощность прибора или участка электрической цепи.

    В зависимости от параметров источника тока и напряжения мощность также имеет отличительные характеристики. В электротехнике обозначается S, P и Q, единица измерения согласно международной системы СИ – ватты. Вычислить мощность можно через различные параметры приборов и электрических приборов. Рассмотрим каждый из них более детально.

    Через напряжение и ток

    Наиболее актуальный способ, чтобы рассчитать мощность в цепях постоянного тока – это использование данных о силе тока и приложенного напряжения. Для этого вам необходимо использовать формулу расчета: P = U*I

    Где:

    • P – активная мощность;
    • U – напряжение приложенное к участку цепи;
    • I  — сила тока, протекающего через соответствующий участок.

    Этот вариант подходит только для активной нагрузки, где постоянный ток не обеспечивает взаимодействия с реактивной составляющей цепи. Чтобы найти мощность вам нужно выполнить произведение силы тока на напряжение. Обе величины должны находиться в одних единицах измерения – Вольты и Амперы, тогда результат также получится в Ваттах. Можно использовать и другие способы кВ, кА, мВ, мА, мкВ, мкА и т.д., но и параметр мощности пропорционально изменит свой десятичный показатель.

    Через напряжение и сопротивление

    Для большинства электрических устройств известен такой параметр, как внутреннее сопротивление, которое принимается за константу на весь период их эксплуатации. Так как бытовые или промышленные единицы подключаются к источнику с известным номиналом напряжения, определять мощность достаточно просто. Активная мощность находится из предыдущего соотношения и закона Ома для участка цепи, согласно которого ток на участке прямо пропорционален величине приложенного напряжения и имеет обратную пропорциональность к сопротивлению:

    I = U/R

    Если выражение для вычисления токовой нагрузки подставить в предыдущую формулу, то получится такое выражение для определения мощности:

    P = U*(U/R)=U2/R

    Где,

    • P – величина нагрузки;
    • U – приложенная разность потенциалов;
    • R – сопротивление нагрузки.

    Через ток и сопротивление

    Бывает ситуация, когда разность потенциалов, приложенная к электрическому прибору, неизвестна или требует трудоемких вычислений, что не всегда удобно. Особенно актуален данный вопрос, если несколько устройств подключены последовательно и вам неизвестно, каким образом потребляемая электроэнергия распределяется между ними. Подход в определении здесь ничем не отличается от предыдущего способа, за основу берется базовое утверждение, что электрическая нагрузка рассчитывается как P = U×I, с той разницей, что напряжение нам не известно.

    Поэтому ее мы также выведем из закона Ома, согласно которого нам известно, что падение напряжения на каком-либо отрезке линии или электроустановки прямо пропорционально току, протекающему по этому участку и сопротивлению отрезка цепи:

    U=I*R

    после того как выражение подставить в формулу мощности, получим:

    P = (I*R)*I =I2*R

    Как видите, мощность будет равна квадрату силы тока умноженной на сопротивление.

    Полная мощность в цепи переменного тока

    Сети переменного тока кардинально отличаются от постоянного тем, что изменение электрических величин, приводит к появлению не только активной, но и реактивной составляющей. В итоге суммарная мощность будет также состоять активной и реактивной энергии:

    Суммарная мощность

    Где,

    • S – полная мощность
    • P – активная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с активным сопротивлением;
    • Q – реактивная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с реактивным сопротивлением.

    Также составляющие вычисляются через тригонометрические функции, так:

    P = U*I*cosφ

    Q = U*I*sinφ

    что активно используется в расчете электрических машин.

    Треугольник мощностей

    Рис. 1. Треугольник мощностей

    Пример расчета полной мощности для электродвигателя

    Отдельный интерес представляет собой нагрузка, подключенная к трехфазной сети, так как электрические величины, протекающие в ней, напрямую зависят от номинальной нагрузки каждой из фаз. Но для наглядности примера мы не будем рассматривать, как найти мощность несимметричного прибора, так как это довольно сложная задача, а приведем пример расчета трехфазного двигателя.

    Особенность питания и асинхронной и синхронной электрической машины заключается в том, что на обмотки может подаваться и фазное и линейное напряжение. Тот или иной вариант, как правило, обуславливается способом соединения обмоток электродвигателя. Тогда мощность будет вычисляться по формуле:

    S = 3*Uф*Iф

    В случае выполнения расчетов с линейным напряжением, чтобы найти мощность формула примет вид:

    Мощность и линейное напряжение

    Активная и реактивная мощности будут вычисляться по аналогии с сетями переменного тока, как было рассмотрено ранее.

    Теперь рассмотрим вычисления на примере конкретной электрической машины асинхронного типа. Следует отметить, что официальная производительность, указываемая в паспортных данных электродвигателя – это полезная мощность, которую двигатель может выдать при совершении оборотов вала. Однако полезная кардинально отличается от полной, которую можно вычислить за счет коэффициента мощности.

    Шильд электродвигателя

    Рис. 2. Шильд электродвигателя

    Как видите, для вычислений с шильда мы возьмем следующую информацию об электродвигателе:

    • полезная производительность – 3 кВт, а в переводе на систему измерения – 3000 Вт;
    • коэффициент полезного действия – 80%, а в пересчете для вычислений будем пользоваться показателем 0,8;
    • тригонометрическая функция соотношения активных и реактивных составляющих – 0,74%;
    • напряжение, при соединении обмоток треугольником составит 220 В;
    • сила тока при том же способе соединения – 13,3 А.

    С таким перечнем характеристик можно воспользоваться несколькими способами:

    S = 1,732*220*13,3 = 5067 Вт

    Чтобы найти искомую величину, сначала определяем активную составляющую:

    P = Pполезная / КПД = 3000/0.8 = 3750 Вт

    Далее полную по способу деления активной  на коэффициент cos φ:

    S = P/cos φ = 3750/0.74 = 5067 Вт

    Как видите, и в первом, и во втором случае искомая величина получилась одинакового значения.

    Примеры задач

    Для примера рассмотрим вычисление на участках электрической цепи с последовательным и параллельным соединением элементов. Первый вариант предусматривает ситуацию, когда все детали соединяются друг за другом от одного полюса источника питания до другого.

    Последовательная расчетная цепь

    Рис. 3. Последовательная расчетная цепь

    Как видите на рисунке, в качестве источника мы используем батарейку с номинальным напряжением 9 В и три резистора по 10, 20 и 30 Ом соответственно. Так как номинальный ток нам не известен, расчет произведем через напряжение и сопротивление:

    P = U2/R = 81 / (10+20+30) = 1.35 Вт

    Для параллельной схемы подключения возьмем в качестве примера участок цепи с двумя резисторами и одним источником тока:

    Параллельная схема подключения

    Рис. 4. Параллельная схема подключения

    Как видите, для удобства расчетов нам нужно привести параллельно подключенные резисторы к схеме замещения, из чего получится:

    Rобщ = (R1*R2) / (R1+R2) = (10*15) / (10+15) = 6 Ом

    Тогда искомый номинал нагрузки мы можем узнать через значение тока и сопротивления:

    P = I2*R = 25*6 = 150 Вт

    Видео по теме

    Понятие мощности.
    Мощность
    – это
    скорость изменения энергии во времени:

    .

    Умножим и разделим на
    dq:

    Следовательно,
    мощность – это произведение напряжения
    на ток. Единица измерения мощности в
    общем случае – ВА
    (вольт-ампер).

    Используя закон Ома,
    можно получить другие формулы для
    мощности в электрических цепях:

    − на участке цепи

    ;

    − мощность источника
    постоянного тока:

    P =
    EI;

    − мощность приемника:

    P =UI
    = RII
    = RI2;

    − электрическая
    энергия:

    A =
    Pt,

    где
    t
    время.

    Баланс мощностей.
    Баланс
    мощностей – это интерпретация закона
    сохранения энергии в электротехнике.

    Определение
    баланса формулируется следующим образом:
    мощность
    генераторов энергии в электрической
    цепи равна мощности потребителей

    (нагрузок)

    Pг
    =
    Рн,

    причем

    где

    – мощность источников
    ЭДС;

    –мощность источников
    тока;

    –токи источников
    тока;

    –напряжения на зажимах
    источников тока.

    Эти суммы
    алгебраические. Источник может как
    вырабатывать, так и потреблять
    электрическую энергию (заряд аккумулятора,
    рис. 2.19).

    а
    б

    Рис.
    2.19. Схема цепи с источником тока в режимах
    выделения (а)
    и потребления (б)
    энергии

    Если
    направления ЭДС и тока через источник
    ЭДС совпадают, мощность источника
    записывают в уравнении баланса мощностей
    с положительным знаком. Он работает в
    режиме генератора.

    При
    противоположных направлениях ЭДС и
    тока мощность в уравнении баланса
    учитывают с отрицательным знаком (режим
    потребителя).

    Ток Iвн
    и напряжение U
    направлены
    в сторону уменьшения потенциала, что и
    позволяет разметить зажимы источника.

    Мощность
    потребителей (нагрузок)

    Погрешность расчета
    баланса мощностей при расчетах
    электрических цепей не должна превышать
    (1–3) %.

    Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти инст по номеру телефона приложение
  • Как найти музыку кто исполнитель
  • Как правильно составить контрольную работу 4 класс
  • Как найти утечку воздуха в двигателе
  • Доноры почек как найти