Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для сайтов - гиперссылки)
WARNING!
Практическое
применение некоторых
материалов, помещенных на этом сайте, может быть незаконным.
Вся информация подобного рода предназначена исключительно для
ознакомительных целей; авторы и распространители не несут ответственности
за ее противоправное применение.
Материалы
взяты из книг, журналов, других источников, куплены в e-магазинах, получены по обмену. Предоставляются "AS IS" ("КАК
ЕСТЬ"); проверить работоспособность каждого не представляется
возможным.
Сайт www.shram.com.ua работает, скорее, как платная поисковая
система по интересным материалам.
В
продаже не имеется материалов, содержащих предупреждения о запрете его
распространения (платного или бесплатного). Если Вы заметили нарушение
авторского права (продажу материала, на свободное распространение и
продажу которого его автор не давал разрешения) - сообщайте, материал будет снят.
Остерегайтесь подделок и сайтов клонов перепродающих информацию!
Предисловие.
Рассмотрим схоже целую плеяду
способов, под названием "Генератор реактивной мощности". Предварительно чем
рассматривать конкретные способы рассмотрим что и такое реактивная
энергия в своей физической сути. Реактивная энергия - это энергия,
которая движется на создание электрического (конденсатор) либо магнитного
(катушка индуктивности) поля, также которая полезной работы никак не производит.
Проще говоря сначала конденсатор либо катушка берут энергию из сети для
создания поля, только потом позже падения напряжения отдают данную энергию
обратно с сеть. Рассказал несомненно здорово упрощенно (да простят меня
электрики), но в сути своей примерно правильно. Все катушки
индуктивности являются потребителями реактивной мощности, только конденсаторы
генераторами реактивной мощности.
Есть несомненно также такие устройства, как будто синхронные двигатели, которые в
зависимости от силы тока возбуждения могут проявляться как
генераторами, так также потребителями реактивной мощности, но в бытовых
условиях они нигде никак не используются также поэтому их рассматривать никак не будем.
Поэтому сколько никак не обвешивай конденсатор активными элементами -
транзисторами, тиристорами также т. п., больше энергии, чем запасает
конденсатор он никак не отдаст.
Все индукционные счетчики ведут учет только активной энергии. Для этого
внутри счетчика имеются настроечные элементы, подробное описание которых
приведено в § 7. Если счетчик настроен правильно (правильно настроен его
внутренний угол (см § 6,7), то подключение конденсаторов либо катушек
индуктивности никакого впечатления на счетчик никак не должно произвести. И
только при нарушении этих настроек при подключении конденсатора
(генератора реактивной мощности) возможно счетчик чуть-чуть тронется
назад. Но дабы сбить настройки счетчика нужно снять все его пломбы,
снять его с щита, накрутить ему хвост также поставить все это хозяйство на
место. Вера на то, что настройки были сбиты вплоть до вас, по моему взгляду
достаточно маленькая. И никак не нужно приобретать какие или способы, чтобы
проверить это. Нужно взять достаточно емкий неэлектролитический
конденсатор (200-300 мкФ) также включить его в сеть при наполненном неимении
нагрузки. Если счетчик хоть бы вздрогнул - хорошо. Хотя даже в самом
удачном случае экономия вряд ли превысит 5 процентов. То кушать экономии в
сто рублей вы будете добиваться никак не меньше полугода.
Что дотрагивается электрических счетчиков, то они учитывают активную дополнительно
реактивную энергию в обоих направлениях также подключение конденсаторов в
сеть точно им по барабану.
Итак рассмотрим конкретику:
Способ № 12 "конденсатор".
(от Pozitrona)
Замедление оборотов трехфазного электросчетчика дозволено осуществить
следующим способом: Берем никак не электролитический конденсатор 200 мкф,
630 V.
Последовательно включаем конденсатор промеж фазами А-В, А-С, В-С
наблюдая за диском
электросчетчика. При этом электросчетчик вынужден существовать
разгружен.
Там в каком месте диск начнеть крутится обратно оставляем конденсатор.
Этим
способом можем “сэкономить” вплоть до 5 % электроенергии безучетно. При том без
необходимости доступа вплоть до электросчетчика.
Основой этого способа являются неодинаковые параметры
измерительных элементов электросчетчика в каком месте разброс погрешности зачастую добивается
от + 3% вплоть до – 3%.Обычно класс точности точности
измерительных трансформаторов 1,5 это значит, что колебания от нормативных могут
отличаться ±1,5%, но
вероятность того , что на одном также том и счетчике один трансформатор тока будет
+1,5%, только иной -1,5% настолько мала, что об этом даже выражать никак не приходится.Так что даже экономия в 1 % маловероятна. Экономия
достигается также так за счет компенсации реактивной мощности также уменьшения потерь на
циркуляцию реактивной мощности. Но этим также так занимаются энергетики промышленных
предприятий.Как писали в советские времена
«Повышение cos
j -важная народно хозяйственная задача!».
Но потребление реактивной мощности в масштабах квартиры достаточно немного, так что
оставьте народное хозяйство в бездействии. Реактивный ток конденсатора для элемента фазы
А (пример)
совпадает с вектором напряжения А-0, только для фазы – напротив
вектор напряжения В-0.Всегда найдется два фаз А-В, А-С, В-С которая удовлетворяет нашим
желаниям.
В
добавок скажу, что это дозволено сваять также с катушками индуктивности (дроссель),
но проще посредством конденсатора. Чем больше емкость конденсатора, тем больше
“экономия”.
Заключение: трудиться никак не будет
На днях прислали первую версию позитроновского прибора, с
просьбой прокомментировать. Давайте ознакомимся с вхождением присланного
описания, текст оригинального описания выделен курсивом, свои комментарии мы буду
выделять жирным шрифтом. Принцип работы: В первую полуволну сетевого напряжения открыты ключи A также D,
заряжается С1, потребляется реактивная мощность cos f=0 (если надеяться
книгам, то реактивная мощность считается умножением на синус фи, только никак не на
косинус), только значить также Р=0 т.к. P=U*I*cos f. Во вторую полуволну открыты
ключи С также В, С1 разряжается. Т.к. напряжение на конденсаторе выше чем в сети, в
начале другого полупериода энергия отдается в сеть , cos f?0, только значить также Р?0.
Давайте посмотрим на временные диаграммы присланные позитроном.
Рис. 6. Временные диаграммы
Вроде диаграммы соответствуют описанному принципу, давайте мыслить дальше.
Включим конденсатор напрямую в розетку ... Что стоит счетчик? Конечно, он же
реактивную мощность никак не считает скажете Вы ... никак не совсем так, просто в главный дополнительно
третий четверть-периоды конденсатор заряжается, синус фи владеет положительный
знак, только вот во другой также четвертый четверть периоды конденсатор разряжается в
сеть также синус фи приобретает отрицательный знак. Таким образом средняя
потребляемая конденсатором мощность равна 0.
Есть еще цельный класс устройств, которые почему то называются
генераторами реактивной мощности. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что
это все это реинкарнация способа "Электронный №13", о чем мы весьма подробно
рассказал в параграфе
Генератор реактивной мощности 1 кВт.
Теоретические
основы
Труд устройства основана на том, что датчики тока электросчетчиков, в том
числе также электронных, содержат входной индукционный преобразователь, имеющий
низкую чутье к токам высокой частоты. Этот факт позволяет внести
значительную отрицательную погрешность в учет, ежели потребление осуществлять
импульсами высокой частоты. Другая особенность – счетчик является реле
направления мощности, т.е ежели с помощью какого-либо родника (например
дизель-генератора) питать саму электрическую сеть, то счетчик вращается в
обратную сторону. Вопрос только в каком месте взять сей
дизель-генератор также особенно солярку к нему.
Приведенные факторы позволяют создать имитатор генератора. Основным элементом
такого устройства является конденсатор соответствующей емкости. Конденсатор в
течение четверти периода сетевого напряжения заражают от сети импульсами высокой
частоты. При определенном значении частоты (зависит от характеристик входного
преобразователя счетчика), счетчик учитывает только четверть от фактически
потребленной энергии. Во вторую четверть периода конденсатор разряжают назад в
сеть напрямую, без высокочастотной коммутации. Способ № 13 в чистом виде,
о котором уже почти что все сказано. Счетчик учитывает всю энергию,
питающую сеть. Фактически энергия заряда также ряда конденсатора одинакова, но
полностью учитывается только другая, создавая имитацию генератора, питающего
сеть. Счетчик при этом считает в обратную сторону со скоростью, пропорциональной
разности в штуку поры энергии ряда также учтенной энергии заряда.
Электронный счетчик станет полностью остановлен также позволит безучетно потреблять
энергию, никак не более значения энергии разряда. Если мощность покупателя окажется
большей, то счетчик станет вычитать из нее мощность устройства.
Фактически уклад приводит к циркуляции
реактивной мощности в пары направлениях чрез счетчик, в одном из которых
осуществляется наполненный учет, только в приятелем – частичный. Самая бредовая фраза
в описании. То кушать мы хотим владеть недоучет активной мощности, но циркулирует в
обратном курсе почему то реактивная мощность.
Еще однажды повторюсь, что на электрические счетчики данные танцы с бубном никак не будут иметь
никакого впечатления. Если вы хотите владеть именно генератор реактивной энергии,
то это конденсаторная батарея также ничто более, Все, что предлагается за капитал
это что то другое, но никак не генератор, только некие устройства непонятно для каких
целей.