kategorije: Sporna pitanja, Ušteda energije
Broj pregledavanja: 71975
Komentari na članak: 26
Mogućnosti kompenzacije jalove energije u kući pomoću štedne kutije
Trikovi prodaje kućanskih aparata za uštedu energije
Nametljivo oglašavanje na Internetu, pa čak i na državnim televizijskim kanalima putem televizijske trgovine, uporno nudi uređaju za uštedu energije u obliku "novih proizvoda" elektroničke industrije. Umirovljenici ostvaruju popust u iznosu od 50% od ukupnog troška.
"Spremni okvir" naziv je jednog od ponuđenih uređaja. O tome je već napisano u članku. "Uređaji za uštedu energije: mit ili stvarnost?", Vrijeme je da nastavite temu na primjeru određenog modela, uz detaljnije objašnjenje:
-
što je reaktancija;
-
kako se stvara aktivna i jalova snaga;
-
kako se provodi kompenzacija jalove snage;
-
na temelju kojih kompenzatori jalove snage i uređaj za uštedu energije rade.
Ljudi koji kupe takav uređaj dobit će paket s prekrasnom kutijom u pošti. Iznutra se nalazi elegantna plastična futrola s dva LED-a s prednje strane i utikačem za ugradnju u utičnicu - sa stražnje strane.
Čudesni uređaj za uštedu energije (kliknite na sliku za povećanje):
Na priloženoj fotografiji prikazane su karakteristike koje je proizvođač najavio: 15.000 vati naponom od 90 do 250 V. Mrežni će ih uređaji ocjenjivati s gledišta stručnjaka električara prema formulama danim u nastavku.
Pri najnižem naznačenom naponu takav uređaj mora prolaziti struju od 166,67 A kroz sebe, a na 250 V - 60 A. Usporedimo dobivene proračune s opterećenjima strojeva za zavarivanje s izmjeničnim naponom.
Struja zavarivanja čeličnih elektroda promjera 5 mm iznosi 150 ÷ 220 ampera, a za debljinu od 1,6 mm dovoljno je - 35 ÷ 60 A. Te se preporuke nalaze u bilo kojem priručniku električnog zavarivača.
Sjetite se težine i dimenzija aparata za zavarivanje koji kuha s elektrodama od 5 mm. Usporedite ih s plastičnom kutijom, veličine punjača za mobilni telefon. Razmislite zašto se čelične elektrode od 5 mm tope od struje 150 A, ali utični kontakti ovog "uređaja" ostaju netaknuti, a sva ožičenja u stanu?
Da bih razumio razlog ove razlike, morao sam otvoriti slučaj, pokazujući "unutrašnjosti" elektronike. Tamo se, pored ploče za osvjetljenje LED-a i osigurača, nalazi još jedna plastična kutija za rekvizite.
Upozorenje! U ovoj shemi ne postoji uređaj koji bi štedio energiju ili je nadoknadio.
Je li to prevara? Pokušat ćemo razumjeti uz pomoć elektrotehnike i postojećih industrijskih kompenzatora za električnu energiju koja rade u energetskim poduzećima.
Principi napajanja
Razmotrimo tipičnu shemu povezivanja potrošača električne energije na alternativni generator napona, kao mali analog električne mreže u stanu. Radi jasnoće prikazane su njegove karakteristike induktivnosti, kapacitivnosti i aktivnog opterećenja. navijanje transformatora, kondenzator i DESET, Pretpostavljamo da djeluju u stabilnom stanju kada jedna vrijednost I prolazi kroz čitavu trenutnu petlju.
Dijagram ožičenja (kliknite na sliku za povećanje):
Ovdje se energija generatora s naponom U distribuira od strane njegovih komponenata u:
-
induktivna zavojnica UL;
-
kondenzatorske ploče UC;
-
otpor TEN UR.
Ako u vektorskom obliku predstavimo razmatrane količine i izvršimo njihovo geometrijsko dodavanje u polarnom koordinatnom sustavu, dobit ćemo običan trokut naprezanja u kojem se veličina aktivne komponente UR u smjeru podudara s trenutnim vektorom.
UX nastaje dodavanjem pada napona preko induktiviteta UL i pločama kondenzatora US. Štoviše, ova akcija uzima u obzir i njihov smjer.
Kao rezultat toga, ispostavilo se da napon vektora generatora U odstupa od smjera struje I za kut φ.
Još jednom obratite pažnju na činjenicu da se struja u krugu I ne mijenja, ista je u svim područjima. Stoga dijelimo komponente trokuta naprezanja s vrijednošću I. Na temelju Ohmovog zakona dobivamo trokut otpora.
Ukupni otpor induktivnosti XL i kapacitivnosti XC obično se naziva izrazom "reaktancije" X. Impedancija našeg kruga Z, primijenjena na terminale generatora, sastoji se od zbrajanja aktivnog otpora grijaćeg elementa R i reaktivne vrijednosti X.
Izvršimo još jednu radnju - množenjem vektora trokuta naprezanja s I. Kao rezultat transformacija nastaje trokut snage. Aktivno i reaktivna snaga on stvara punu primijenjenu vrijednost. Ukupna energija koju stvara generator S troši se na aktivne P i reaktivne Q komponente.
Potrošači troše aktivni dio, a reaktivni se oslobađa tijekom magnetske i električne transformacije. Potrošači ne koriste kapacitivne i induktivne kapacitete, ali oni opterećuju strujne vodiče generatorima.
Upozorenje! U sva tri pravokutna trokuta proporcije između strana su sačuvane, a kut φ se ne mijenja.
Sada ćemo razumjeti kako se javlja reaktivna energija i zašto kućni brojili nisu to uzeli u obzir.
Što je kompenzacija jalove snage u industriji?
U proizvodnji energije u zemlji, tačnije - država cijelog kontinenta, ogroman broj proizvođača se bavi proizvodnjom električne energije. Među njima su i jednostavni domaći dizajni entuzijastičnih majstora i moćna industrijska postrojenja hidroelektrana i nuklearnih elektrana.
Svu njihovu energiju sakupljaju, transformiraju i distribuiraju krajnjem korisniku pomoću najsloženijih tehnologija i transportnih pravaca na velikim udaljenostima. Ovom metodom prijenosa, električna struja prolazi kroz veliki broj induktiviteta u obliku namotaja transformatora / autotransformatora, reaktora, prigušivača i drugih uređaja koji stvaraju induktivno opterećenje.
Zračne žice, a posebno kabeli, stvaraju kapacitivnu komponentu u krugu. Njegovu vrijednost dodaju različite kondenzatorske jedinice. Metal žica kroz koje struja teče ima aktivni otpor.
Stoga se najsloženiji energetski sustav može pojednostaviti u krug koji smo ispitali iz generatora, induktivnosti, aktivnog opterećenja i kapacitivnosti. Samo je potrebno kombinirati u tri faze.
Zadaća energije je potrošačima pružiti visokokvalitetnu električnu energiju. U odnosu na krajnji objekt, to podrazumijeva opskrbu ulaznom pločom električne energije naponom 220/380 V, frekvencijom 50 Hz bez smetnji i reaktivnih komponenti. Sva odstupanja ovih vrijednosti ograničena su zahtjevima GOST-a.
U ovom slučaju, potrošača ne zanima reaktivna komponenta Q, što stvara dodatne gubitke, već dobivanje aktivne snage P, koja korisno djeluje. Da biste karakterizirali kvalitetu električne energije, koristite omjer bezdimenzije P i primijenjene energije S, za koji se koristi kosinus kuta of. Aktivna snaga P uzima u obzir sve električne brojila u domaćinstvu.
Uređaji za kompenzaciju električne energije normaliziraju električnu energiju za distribuciju između potrošača, smanjuju reaktivne komponente na normalno. Istodobno se provodi „izjednačavanje“ sinusnih faza u kojima se uklanja frekvencijski šum, učinci prolaznih tijekom prebacivanja kruga se izglađuju, frekvencija se normalizira.
Kompenzatori industrijske jalove snage postavljaju se nakon dovoda transformatorske stanice ispred rasklopnih uređaja: puna snaga električne instalacije prolazi kroz njih.Kao primjer pogledajte ulomak jednokružnog električnog kruga trafostanice u mreži 10 kV, gdje kompenzator prima struju iz AT-a i tek nakon obrade struja dalje teče, a opterećenje na energetske izvore i spojne žice smanjuje se.
Industrijski kompenzatori električne energije u mreži 10 kV:

Vratimo se na trenutak u štednu kutiju i postavimo pitanje: kako može nadoknaditi snagu kad se nalazi u posljednjoj utičnici, a ne na ulazu u stan ispred brojila?
Pogledajte fotografiju kako izgledaju impresivni industrijski kompenzatori. Mogu se stvoriti i raditi na različitim elementima baze. Njihove funkcije:
-
glatka regulacija jalove komponente s brzim iskrcajem opreme iz protoka energije i smanjenjem gubitaka energije;
-
stabilizacija napona;
-
povećavajući dinamičku i statističku stabilnost sheme.
Izvršenje ovih zadataka osigurava pouzdanost napajanja i smanjuje troškove dizajna strujnih vodova normalizacijom temperaturnih uvjeta.
Što je kompenzacija jalove snage u stanu?
Kućni električni uređaji također imaju induktivni, kapacitivni i aktivni otpor. Za njih vrijede svi omjeri gornjih trokuta u kojima su prisutne reaktivne komponente.
Samo treba razumjeti da su stvoreni tijekom prolaska struje (uzimajući u obzir mjerač, usput) preko opterećenja koje je već spojeno na mrežu. Generirani induktivni i kapacitivni naponi stvaraju odgovarajuće komponente jalove snage u istom stanu, dodatno opterećuju ožičenje.
Njihova vrijednost ne uzima u obzir stari indukcijski mjerač. Ali neki modeli statičkog računovodstva to mogu popraviti. To vam omogućuje precizniju analizu situacije s trenutnim opterećenjima i toplinskim učincima na izolaciju tijekom rada velikog broja elektromotora. Kapacitivni napon koji stvaraju kućanski aparati vrlo je mali, poput njegove jalove energije i njegovi mjerači često ne pokazuju.
Nadoknada reaktivne komponente u ovom se slučaju sastoji u povezivanju kondenzatorskih jedinica koje "ugašavaju" induktivnu snagu. Oni bi trebali biti povezani u pravo vrijeme tijekom određenog razdoblja i imati vlastite preklopne kontakte.
Takvi kompenzatori jalove snage su značajni i prikladniji su za potrebe proizvodnje, često rade s nizom automatizacija. Oni ne smanjuju potrošnju aktivne snage, ne mogu smanjiti plaćanje električne energije.
Oglašeni čudo uređaj Saving Box i drugi slični uređaji nemaju nikakve veze sa sličnim dizajnom. Kao uređaj za uštedu energije ne može raditi.
zaključak
Mogućnosti i tehničke specifikacije štedne kutije koju je proizvođač objavio nisu istinite, koriste se za oglašavanje na temelju obmane.
Krajnje je vrijeme da društvo za zaštitu potrošača i agencije za provođenje zakona poduzmu mjere kako bi zaustavili prodaju nekvalitetnih proizvoda u zemlji, barem putem državnih kanala informacija.
Potrošnja aktivne i reaktivne energije u stanu može se smanjiti slijedeći jednostavne preporuke navedene u članku: "Kako uštedjeti struju u stanu i privatnoj kući".
Pogledajte također na elektrohomepro.com
: