Cara mencari kuasa semasa - formula dengan contoh pengiraan

Dalam fizik, banyak perhatian diberikan kepada tenaga dan kekuatan peranti, bahan atau badan. Dalam kejuruteraan elektrik, konsep-konsep ini memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya daripada cabang fizik yang lain, kerana seberapa cepat pemasangan akan menjalankan tugasnya dan jenis beban yang akan ditanggung oleh talian kuasa, bergantung pada konsepnya. Berdasarkan maklumat ini, transformer untuk pencawang, penjana untuk loji janakuasa dan bahagian konduktor saluran penghantaran dipilih. Dalam artikel ini kami akan memberitahu anda bagaimana mencari kekuatan alat atau pemasangan elektrik, mengetahui kekuatan, voltan dan rintangan semasa.

Definisi

Kuasa adalah kuantiti skalar. Dalam kes umum, ia sama dengan nisbah kerja yang dilakukan terhadap masa:

P = dA / dt

Dengan kata mudah, kuantiti ini menentukan seberapa cepat kerja itu dilakukan. Itu dapat ditunjukkan bukan hanya dengan huruf P, tetapi juga W atau N, diukur dalam watt atau kilowatt, yang masing-masing disingkat sebagai W dan kW.

Kuasa elektrik sama dengan produk arus dan voltan atau:

P = UI

Bagaimana ini berkaitan dengan kerja? U adalah nisbah kerja memindahkan caj unit, dan saya menentukan caj apa yang dilalui wayar per unit masa. Sebagai hasil daripada transformasi, kami memperoleh formula dengan mana anda dapat mencari kekuatannya, mengetahui kekuatan dan voltan semasa.

Formula untuk pengiraan litar DC

Kaedah paling mudah untuk mengira kuasa untuk litar DC. Sekiranya terdapat kekuatan dan voltan semasa, maka anda hanya perlu menggunakan formula di atas untuk melakukan pengiraan:

P = UI

Tetapi tidak mustahil untuk mencari kuasa mengikut arus dan voltan. Sekiranya anda tidak mengenali mereka, anda boleh menentukan P, mengetahui rintangan dan voltan:

P = u2/ R

Anda juga boleh melakukan pengiraan, mengetahui arus dan rintangan:

P = i2* R

Dua formula terakhir adalah mudah untuk mengira kekuatan bahagian litar, jika anda mengetahui elemen R I atau U, yang jatuh di atasnya.

Untuk arus ulang alik

Walau bagaimanapun, untuk litar elektrik AC, jumlah, aktif dan reaktif, serta faktor kuasa (sosF) mesti diambil kira. Kami mengkaji semua konsep ini dengan lebih terperinci dalam artikel ini:https://our.electricianexp.com/ms/chto-takoe-aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-moshhnost.html.

Kami hanya perhatikan bahawa untuk mendapatkan jumlah kuasa dalam rangkaian fasa tunggal mengikut arus dan voltan, anda perlu mengalikannya:

S = ui

Hasilnya diperoleh dalam volt-ampere, untuk menentukan daya aktif (watt), anda perlu mengalikan S dengan pekali kosФ. Ia boleh didapati dalam dokumentasi teknikal peranti.

P = UIcosФ

Untuk menentukan daya reaktif (volt-ampere reactive), sinF digunakan dan bukannya cos cos.

Q = UIsinF

Atau nyatakan dari ungkapan ini:

Pengiraan kuasa penuh

Dan dari sini untuk mengira nilai yang diinginkan.

Mencari kuasa dalam rangkaian tiga fasa juga mudah, untuk menentukan S (penuh), gunakan formula pengiraan untuk voltan arus dan fasa:

S = 3UfSayaf

Dan mengetahui linear:

S = 1.73 * UlSayal

1.73 atau punca 3 - nilai ini digunakan untuk mengira litar tiga fasa.

Kemudian, dengan analogi, untuk mencari P aktif:

P = 3UfSayaf* cos = = 1.73 * UlSayal* cosФ

Kuasa reaktif dapat ditentukan:

Q = 3UfSayaf* sinF = 1.73 * UlSayal* sinF

Maklumat teori ini berakhir dan kita akan terus berlatih.

Contoh mengira daya nyata bagi motor elektrik

Kekuatan motor elektrik berguna atau mekanikal pada aci dan elektrik. Mereka berbeza dengan nilai pekali prestasi (COP), maklumat ini biasanya ditunjukkan pada papan nama motor elektrik.

Papan Nama Motor Aruhan

Dari sini, kami mengambil data untuk menghitung sambungan dalam segitiga ke U linear 380 Volt:

  1. Ppada batang= 160 kW = 160,000 W
  2. n = 0.94
  3. cos Φ = 0.9
  4. U = 380

Kemudian cari kuasa elektrik aktif dengan formula:

P = ppada batang/ n = 160,000 / 0,94 = 170,213 watt

Sekarang anda dapat mencari S:

S = P / cosφ = 170213 / 0,9 = 189126 W

Itulah yang perlu dijumpai dan diambil kira, memilih kabel atau pengubah untuk motor elektrik. Mengenai ini, pengiraan selesai.

Pengiraan untuk sambungan selari dan bersiri

Semasa mengira litar peranti elektronik, anda sering perlu mencari daya yang diperuntukkan pada elemen yang berasingan. Kemudian anda perlu menentukan voltan apa yang jatuh di atasnya, jika ia adalah sambungan siri, atau arus apa yang mengalir semasa sambungan selari, kita akan mempertimbangkan kes tertentu.

Sambungan siri

Inilah Itotal adalah:

I = U / (R1 + R2) = 12 / (10 + 10) = 12/20 = 0.6

Jumlah kuasa:

P = UI = 12 * 0.6 = 7.2 watt

Pada setiap perintang R1 dan R2, kerana rintangannya sama, voltan turun bersama:

U = IR = 0.6 * 10 = 6 Volt

Dan menonjol dengan:

Ppada perintang= UI = 6 * 0.6 = 3.6 watt

Kemudian dengan sambungan selari dalam litar seperti itu:

Sambungan selari elemen litar

Pertama, cari saya di setiap cawangan:

Saya1= U / R1= 12/1 = 12 Amps

Saya2= U / R2= 12/2 = 6 Amps

Dan menonjol pada setiap:

PR1= 12 * 6 = 72 watt

PR2= 12 * 12 = 144 watt

Diagihkan secara keseluruhan:

P = UI = 12 * (6 + 12) = 216 watt

Atau melalui rintangan umum, maka:

Rumum= (R1* R2) / (R1+ R2) = (1 * 2) / (1 + 2) = 2/3 = 0.66 Ohm

I = 12 / 0.66 = 18 Amps

P = 12 * 18 = 216 watt

Semua pengiraan bertepatan, jadi nilai yang dijumpai betul.

Kesimpulannya

Seperti yang anda lihat, mencari kekuatan litar atau bahagiannya sama sekali tidak sukar, tidak menjadi masalah sama ada ia adalah pemalar atau perubahan. Adalah lebih penting untuk menentukan jumlah rintangan, arus dan voltan dengan betul. By the way, pengetahuan ini sudah cukup untuk penentuan parameter litar dan pemilihan elemen yang betul - berapa watt untuk memilih perintang, keratan rentas kabel dan transformer. Juga, berhati-hati ketika mengira S lengkap semasa mengira ungkapan radikal. Perlu ditambah hanya bahawa ketika membayar bil utiliti kita membayar untuk kilowatt jam atau kWh, jumlahnya sama dengan jumlah daya yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jika anda menyambungkan pemanas 2 kilowatt selama setengah jam, maka meter akan berliku 1 kW / j, dan dalam satu jam - 2 kW / j dan seterusnya dengan analogi.

Akhirnya, kami mengesyorkan menonton video yang berguna mengenai topik artikel:

Baca juga:

Memuat ...

Tambahkan komen