Как найти мощность потерь в источнике

Как определить мощность источника тока

Содержание

  • 1 Виды мощности
  • 2 Активная и реактивная мощность
  • 3 Как определяется мощность
  • 4 Мощность источника питания
  • 5 Видео по теме

Источники питания используются повсеместно. Их основная задача — преобразование параметров электроэнергии, поступающей из сети, в такие, которые необходимы для конкретного электротехнического устройства. Способность ИП выполнять данную задачу зависит от его мощности. Она является главной характеристикой любого блока питания. Чтобы оценить эффективность устройства, необходимо понимать, как найти мощность, если известны различные характеристики электрической цепи.

Источники электротока

Виды мощности

При вычислении мощности возможны следующие ситуации:

  • Мгновенная мощность вычисляется для очень малого промежутка времени. Это значение важно знать в тех случаях, когда в разные моменты времени эта величина меняется. Проведение замеров позволит мастеру получить целостное представление об используемой мощности. Для постоянного тока данная характеристика постоянна.
  • Активное значение мощности применяется для определения постоянной величины, которая фактически является средним значением при наличии переменного тока. При этом мгновенные значения будут изменяться, а активная мощность будет в среднем характеризовать происходящие процессы. Активная мощность — это показатель выполнения полезной работы электрическим оборудованием.
  • Реактивная мощность относится к работе индуктивных и емкостных элементов электрических приборов. Она циклически переходит из одной формы в другую. При этом происходит перемещение зарядов, то есть, осуществляется электрическая работа, которая обычно не является полезной.

Определение мощности электротока

Активная и реактивная мощность

При работе электрического оборудования следует рассматривать полную мощность. Она показывает работу, которая проводится в единицу времени (в СИ в этом качестве рассматривается 1 секунда). При этом нужно помнить, что полная мощность складывается из активной и реактивной мощности.

Это разделение связано с используемым сопротивлением. Если электрические заряды преодолевают активное сопротивление, мощность также является активной. Она, как правило, относится к выполнению полезной работы.

При наличии переменного тока в электрической цепи присутствует реактивное сопротивление. Оно связано с работой электромагнитного поля и фактически сводится к периодическим изменениям, при которых энергия регулярно перетекает из одной формы в другую, практически не расходуясь.

В бытовых приборах и промышленном оборудовании в большинстве случаев присутствуют оба вида мощности. Активная играет основную роль при использовании постоянного тока или в тех случаях, когда её доля в общей мощности относительно высока.

Обычно в технической документации указывается параметр cosφ. Он может принимать значения от 0 до 1 включительно. Его величина показывает долю активной мощности в полной. Она будет высокой, например, в электронагревательных приборах, где значительная часть энергии тратится на выполнение полезной работы по обогреву помещения.

Надо учитывать, что наличие реактивной мощности оказывает разрушительное действие на прибор. Это может быть, например, связано с разрушением изоляции проводов и кабелей, с повышением риска возникновения короткого замыкания или с порчей оболочек электроприводов или трансформаторов.

Для получения полной мощности применяется векторное сложение активной и реактивной мощности. Её величину вычисляют по теореме Пифагора как длину гипотенузы прямоугольного треугольника, в котором катетами являются активная и реактивная мощности.

Треугольник мощностей

Как определяется мощность

Эта величина определяется на основе работы, выполненной при перемещении заряда. Мощность равна частному от деления её величины на потраченное для этого время. Из курса физики известно, что работу можно выразить как произведение разности потенциалов на перемещаемый заряд. Для вычисления заряда можно применить следующую формулу:

Формула для определения заряда

На основе сказанного можно привести такое равенство:

Формула работы

Из формулы видно, что мощность можно выразить как произведение напряжения и силы тока. Её можно преобразовать с использованием закона Ома:

Закон ома для участка цепи

Подставив это выражение в формулу мощности, выводят эквивалентные формы, которые могут быть более удобными в некоторых ситуациях.

Эквивалентные формулы для мощности

Например, при рассмотрении последовательного соединения удобной будет формула с использованием силы тока и напряжения. Это связано с тем, что сила электротока на рассматриваемом участке является одинаковой.

При параллельном соединении одинаковым на различных участках будет электронапряжение. В данном случае производить вычисления проще с использованием формулы, которая выражает мощность через разницу потенциалов и сопротивление.

В международной системе измерений для мощности используется ватт. Иногда применяют эквивалентную единицу вольт*ампер. Широко используются значения, которые выражаются в единицах, кратных ваттам. В качестве примера можно привести киловатт и мегаватт, которые соответствуют тысяче и миллиону ватт соответственно.

У большинства электроприборов, используемых в быту, мощность находится в определённых пределах, которые примерно соответствуют значениям, указанным в следующей таблице:

Мощность бытовых электроприборов

В прошлом в качестве единицы измерения мощности активно использовалась лошадиная сила. Для ее выражения через ватты нужно применять следующую формулу:

Определение лошадиной силы

Хотя классической единицей измерения энергии или выполненной работы является джоуль, для электрических приборов чаще используется ватт*час.

При описании электрических устройств или деталей часто указывают предельную мощность. В технической документации также может быть указана номинальная мощность оборудования. Режим работы устройства в этом случае считается оптимальным. Если реальная мощность будет выше, то это означает, что прибор эксплуатируется очень интенсивно.

Сказанное можно пояснить на следующем примере. Допустим, речь идёт о резисторе на 500 Ом. Пусть в технической документации сказано, что предельно допустимая мощность при его использовании составляет 10 Вт. В этом случае предельно допустимое напряжение определяется по формуле:

Формула для расчёта мощности

Из этого выражения можно найти напряжение. Для него будет правильным следующее равенство:

Вычисление предельного напряжения

Подставляя конкретные значения, получаем, что квадратный корень нужно извлечь из произведения 500 * 10 = 5000. Он будет примерно равен 70.7. Таким образом, предельно допустимым напряжением для этого резистора будет 70.7 В.

Иногда возникает необходимость практически измерить мощность. Это можно сделать с помощью ваттметра.

Ваттметр

Для определения мощности также используют амперметр и вольтметр. Первый присоединяют последовательно, второй — параллельно. Получив значения силы тока и напряжения, на их основе производят вычисления для определения мощности.

Использование амперметра и вольтметра

Мощность источника питания

В предыдущем разделе было рассмотрено понятие мощности и относящиеся к ней характеристики в применении к различным электрическим узлам или приборам. При рассмотрении источника элетротока потребуется учитывать имеющиеся в этом случае особенности.

Используемый ИП должен соответствовать параметрам электрической цепи, которую он питает. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

  • Значение полной мощности электрической цепи.
  • ЭДС источника.
  • Внутренне сопротивление ИП.
  • Потери энергии внутри источника питания.
  • Значение полезной мощности.

Мощность источника тока должна превосходить мощность электроприбора не меньше, чем на 5-10%. Это позволит обеспечить электропитание даже в условиях интенсивного использования прибора. Энергия источника питания будет расходоваться на совершение полезной работы, а также на потери.

Для понимания особенностей работы источника питания важно знать разницу между электронапряжением на клеммах и электродвижущей силой. Практически в работающей цепи электроны перемещаются по замкнутому пути. Они переходят от отрицательной клеммы через электрическую цепь к положительной. Попадая внутрь батареи под воздействием электродвижущей силы, электроны будут вновь перемещаться на отрицательную клемму.

Связь между электродвижущей силой и работой

Нужно учитывать, что величина ЭДС не является независимой от нагрузки. Её точное значение можно узнать при измерении на холостом ходу. Чтобы вычислить мощность источника питания, можно воспользоваться формулой, которая выражает её через ЭДС и сопротивление. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

  1. Нужно определить величину электродвижущей силы (E) источника питания. Для этого замеряют разность потенциалов на клеммах на холостом ходу.
  2. Далее требуется подключить нагрузку, которая имеет известное сопротивление (R).
  3. Затем в электрической цепи измеряют силу тока (I), а также напряжение (U).
  4. Теперь есть возможность узнать падение напряжения (U0) внутри источника тока. Оно представляет собой разность между электродвижущей силой и напряжением в цепи.
  5. Внутреннее сопротивление (R0) вычисляется по формуле R0 = U0 / I.

Подставив полученные значения в формулу, выраженную через напряжение и сопротивление, можно определить мощность источника тока.

Схема для определения внутреннего сопротивления ИТ

Полную мощность ИП можно представить как Рполн = Рполезн + Рпотерь.

Для определения полезной мощности используется одна из трех формул:

Определение полезной мощности

Мощность потерь, возникающая во внутренней цепи, то есть, в источнике тока, расходуется лишь на процессы, происходящие в самом ИТ и не может использоваться для каких-либо других целей. Ее вычисляют по формуле:

Определение мощности потерь

Для определения полной мощности можно воспользоваться одной из трех формул:

Определение полной мощности

Используя приведённый здесь алгоритм, можно определить полезную мощность, которая создаётся рассматриваемым источником тока. Чтобы составить представление о зависимости полезной мощности и той, которая расходуется на нагрев ИТ, можно воспользоваться графиком. Из него видно, что полезная мощность сначала возрастает, а затем начинает убывать. Максимума она достигает в точке, в которой сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника электротока, то есть, R = r.

Графики мощности и КПД

КПД при таком условии будет равен 50%. В общем случае коэффициент полезного действия находят по формуле:

Коэффициент полезного действия

Максимальная полезная мощность равняется половине полной. Следовательно

Максимальная полезная мощность

Из сказанного видно, что при подборе наиболее подходящего источника питания для электрического устройства нужно стремиться к тому, чтобы внутреннее сопротивление источника питания было равно сопротивлению нагрузки. Если оно значительно меньше, то существенная часть мощности в процессе эксплуатации будет рассеиваться в виде тепла. Приведённое требование соответствия величин называют условием согласования.

Важно отметить, что в качестве устройства питания не обязательно может использоваться батарея или аккумулятор. Отмеченная здесь закономерность будет действовать и в том случае, если речь идёт об использовании усилителя.

В качестве примера использования указанного правила можно привести подключение акустической системы к усилителю. В этом случае выходной импеданс последнего должен подбираться таким образом, чтобы быть примерно равным входному импедансу подключённых динамиков. На практике в технической документации усилителя указывают границы, в которых должна находиться соответствующая характеристика подключённых устройств.

Видео по теме



Определение потерь мощности и электроэнергии в линии и в трансформаторе

При передаче электрической энергии от генераторов электростанций до потребителя около 12-18% всей вырабатываемой электроэнергии теряется в проводниках воздушных и кабельных линий, а также в обмотках и стальных сердечниках силовых трансформаторов.

При проектировании нужно стремиться к уменьшению потерь электроэнергии на всех участках энергосистемы, поскольку потери электроэнергии ведут к увеличению мощности электростанций, что в свою очередь влияет на стоимость электроэнергии.

В сетях до 10кВ потери мощности в основном обусловлены нагревом проводов от действия тока.

Потери мощности в линии.

Потери активной мощности (кВт) и потери реактивной мощности  (кВАр) можно найти по следующим формулам:

Формулы для расчета потери мощности в линии

Формулы для расчета потери мощности в линии

где Iрасч – расчетный ток данного участка линии, А;

Rл – активное сопротивление линии, Ом.

Потери мощности в трансформаторах.

Потери мощности в силовых трансформаторах состоят из потерь, не зависящих и зависящих от нагрузки. Потери активной мощности (кВт) в трансформаторе можно определить по следующей формуле:

Определение потерь мощности и электроэнергии в линии и в трансформаторе

Потери активной мощности в трансформаторе

где ?Рст – потери активной мощности в стали трансформатора при номинальном напряжении. Зависят только от мощности трансформатора и приложенного к первичной обмотке трансформатора напряжения. ?Рст приравнивают  ?Рх;

?Рх— потери холостого хода трансформатора;

?Роб – потери в обмотках при номинальной нагрузке трансформатора, кВт; ?Роб приравнивают  ?Рк.

?Рк– потери короткого замыкания;

?=S/Sном – коэффициент загрузки трансформатора равен отношению фактической нагрузки трансформатора к его номинальной мощности;

Потери реактивной мощности трансформатора (кВАр) можно определить по следующей формуле:

Потери реактивной мощности в трансформаторе

Потери реактивной мощности в трансформаторе

где ?Qст – потери реактивной мощности на намагничивание, кВАр. ?Qст приравнивают ?.

? – намагничивающая мощность холостого хода трансформатора;

?Qрас – потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке.

Значения ?Рст(?Рх) и ?Роб(?Рк) приведения в каталогах производителей силовых трансформаторов. Значения ?Qст(?Qх) и ?Qрас  определяют по данным каталогов из следующих выражений:

Формулы для расчета потери реактивной мощности

Формулы для расчета потери реактивной мощности

где  – ток холостого хода трансформатора, %;

– напряжение короткого замыкания, %;

Iном – номинальный ток трансформатора, А;

Xтр – реактивное сопротивление трансформатора;

Sном – номинальная мощность трансформатора, кВА.

Потери электроэнергии.

На основании потерь мощности можно посчитать потери электроэнергии. Здесь следует быть внимательными. Нельзя посчитать потери электроэнергии умножив потери мощности при какой либо определенной нагрузке на число часов работы линии. Этого делать не стоит, т.к в течение суток или сезона потребляемая нагрузка изменяется и таким образом мы получим необоснованно завышенное значение.

Чтобы правильно посчитать потери электроэнергии используют метод, основанный на понятиях времени использования потерь и времени использовании максимума нагрузки.

Время максимальных потерь – условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий в линии, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии в год.

Временем использования максимальной нагрузки или временем использования максимума Тмах называют условное число часов, в течение которых линия, работая с  максимальной нагрузкой, могла бы передать потребителю за год столько энергии, сколько при работе по действительному переменному графику. Пусть W(кВт*ч) – энергия  переданная по линии за некоторый промежуток времени,  Рмах(кВт) -максимальная нагрузка, тогда время использования  максимальной нагрузки:

Тмах=W/Рмах

На основании статистических данных для отдельных групп электроприемников были получены следующие значения Тмах:

  • Для внутреннего освещения – 1500—2000 ч;
  • Наружного освещения – 2000—3000 ч;
  • Промышленного предприятия односменного – 2000—2500 ч;
  • Двухсменного – 3000—4500 ч;
  • Трехсменного   – 3000—7000 ч;

Время потерь можно найти по графику, зная Тмах и коэффициент мощности.

Зависимость времени максимальных потерь от продолжительности использования максимума нагрузки

Зависимость времени максимальных потерь от продолжительности использования максимума нагрузки

Теперь зная ? можно посчитать потери электроэнергии в линии и в трансформаторе.

Потери энергии в линии:

Потери энергии в линии

Потери энергии в линии

Потери энергии в трансформаторе:

Потеря энергии в трансформаторе

Потери энергии в трансформаторе

где ?Wатр –общая потеря активной энергии (кВт*ч) в трансформаторе;

?Wртр –общая потеря реактивной энергии (кВАр*ч) в трансформаторе.

Советую почитать:

Мгновенное
значение мощности

в любом элементе электрической цепи:

p(t)
=
u(t)
i(t)

Среднее
значение мощности
электрической
цепи (по определению):

(Интеграл на периоде
T
от cos(2t-)
равен нулю, т.к. функция дважды меняет
свой знак).

где T
– период основной частоты; u(t),
i(t)
– мгновенные значения  напряжения и
тока; Um
, Im
– амплитудные значения напряжения и
тока; U,
I
– действующие значения напряжения и
тока;
– фазовый угол сдвига между током и
напряжением; cos
– коэффициент мощности электрической
цепи.

Среднее значение
мощности на индуктивности и емкости

равно нулю, поскольку падение напряжения
на них uC(t)
и uL(t)
сдвинуто по отношению к протекающему
по ним току i(t)
на
= 90о
(cos
= 0) и произведение их мгновенных значений
(мгновенное значение мощности) на периоде
основной частоты дважды изменяют свой
знак (см. графики).

Среднее значение
мощности на активном сопротивлении

не изменяет своего знака (
= 0, cos
= 1) и составляет:

Pср
=
UI

где U,
I
– действующие значения напряжения и
тока.

3.5. Резонанс напряжений в последовательной электрической цепи

Условие резонанса:
если в последовательной электрической
цепи обеспечить условие равенства
реактивных сопротивлений XL
=
XC
или L
= 1/
C за
счет изменения L,
C
или ,
то при частоте источника электрической
энергии

в
последовательной  электрической
цепи возникает явление резонанса
напряжений
,
суть которого заключается в следующем.

Резонансная
кривая
. При
приближении к точке резонанса электрический
ток, потребляемый из сети, резко возрастает
(см. на схеме – резонансную кривую I
от ),
поскольку в каждый момент времени
мгновенное значение напряжения на
конденсаторе uC(t)
будет по своей величине равно мгновенному
значению напряжения на катушке
индуктивности uL(t),
но противоположно ему по знаку (см.
графики), то они будут компенсировать
друг друга и общий ток от источника
питания будет определяться
только сопротивлением R.

Острота резонанса
определяется добротностью
контура


(при
отсутствии внешнего сопротивления R
значение r
определяется величиной активного
сопротивления катушки индуктивности,
величиной активного сопротивления току
утечки конденсатора, а также контактными
сопротивлениями в контуре). Чем меньше
активное сопротивление контура, тем
больше острота резонанса и величина
тока в контуре. Явление резонанса
широко используется в радиотехнике.

4. Параллельное соединение элементов*

*На электрической
схеме представлен один из возможных
примеров реализации параллельной электрической
цепи  с различными типами элементов.
Возможна любая иная комбинация элементов.
На схеме приняты следующие обозначения:
E
источник электродвижущей силы (ЭДС); r0
– внутреннее сопротивление источника
ЭДС; r
– сопротивление проводников и электронных
коммутаторов; Sw
– коммутирующий ключ.

4.1. Токи в ветвях параллельной электрической цепи

При параллельном
соединении элементов цепи R,
L,
C с
источником ЭДС и замыкании ключа Sw
между узлами
a,
b
(точки a1,
a2
и b1,
b2
узлами цепи не являются и их потенциалы
соответственно равны потенциалам
узловых точек a,
b)
образуется несколько параллельных
ветвей

данном случае три ветви), причем в каждой
ветви протекает свой ток. Напряжение
источника электрической энергии u(t)
=
uR(t) = uL(t)
=
uC(t)
является общим
для всех элементов электрической цепи.

Если в качестве
источника электрической энергии будет
использован источник синусоидальной
ЭДС u(t)
=
Um
sint,
то после завершения переходного процесса,
связанного с коммутацией электрической
цепи ключом Sw
(через несколько периодов основной
частоты), установившиеся значения
электрического тока в каждой ветви
будут иметь следующие значения (см.
пояснения в разделе 2):

iR(t)
=
Umsint
/
R
=
Imsint,

т.е. ток в ветви
активного сопротивления совпадает
по фазе
с
приложенным напряжением;

iC(t)
=
С
U
m
cost
=
Imcost,

т.е. ток в ветви с
конденсатором опережает
на
900
приложенное к нему напряжение;

iL(t)
= – (
Um/L)cost
= –
Im
cos
t,

т.е. ток в ветви с
катушкой индуктивности  отстает
на
900
от приложенного к нему напряжения.

Суммарный ток,
потребляемый от источника электрической
энергии, в соответствии с первым
законом Кирхгофа

равен векторной
сумме

учетом фазовых сдвигов) всех токов,
протекающих по ветвям параллельной
цепи (см. на схеме треугольник токов):

i(t)
=
iR(t)
+
iC(t)
+
iL(t)
=
Umsint
/
R
+
С
U
mcost
– (
Um/L)cost

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

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



Ученик

(240),
на голосовании



2 года назад

Голосование за лучший ответ

AntAres

Мудрец

(18103)


2 года назад

Полная мощность – это сумма полезной мощности и мощности потерь.
Полезная мощность – это мощность, которая выделяется во внешней цепи, т. е. на нагрузке, и может быть использована для каких-то целей.
Мощность потерь – это мощность, которая выделяется в источнике тока, т. е. во внутренней цепи, и расходуется на процессы, имеющие место в самом источнике; для каких-то других целей мощность потерь не может быть использована.

Добавить комментарий