LI ZIMANÊN ZIMANÊ

Bişkojka TINACloudê li ser rêgezên mînakê binivîse an binivîse û hilbijêre û modela DC-ê hilbijêrin ku ji wan re online.
Ji bo TINACloud têketin kirina mesrefên kêm kêm bibin ji bo nimûneyên an jî çêkirina xwe

Di cûrbecûr AC de gelek destnîşankirinên cihêreng ên hêzê hene; hemî, di heman demê de, dimîneya V * A an W (watts) heye.

1. Hêza bilez: p (t) karê wextê desthilatdar e, p (t) = u (t) * i (t). Ew hilberê fonksiyonên dema voltaja û niha ye. Ev pênase ya hêza bilez ji bo nîşanên ku li her tewra wendakirinê derbasdar e. Yekîneya ji bo hêza lezgîn VA ye.

2. Hêza tevlihev: S

Hêza tevlihev hilberîna voltaja berbiçav a tevlihev û rahijmendiya berbiçav a tevhev e. Di nîşana me ya li vir de, jînenîse bi hêla asterisk ve tête nîşankirin (*). Hêza tevlihev jî dikare bi nirxên pez ên voltaja tevlihev û ya heyî were hesibandin, lê dûv re divê encam ji hêla 2. ve were dabeş kirin. Têbînî ku hêza tevlihev tenê tenê tê sepandin. to circuits with excitation sinusoidal ji ber ku nirxên tevlihev ên berbiçav an pez hene û tenê ji bo nîşanên sinusoidal têne destnîşankirin. Yekîneya ji bo hêza tevlihev VA ye.

3. rast or hêza navîn: P dikare bi du awayan were pênasekirin: wekî wekî ya rastîn a hêza kompleks an jî wekî navgîniya hêsan a hêza lezgîn Ew pênase duyemîn pirtir gelemperî ye ji ber ku bi wê re jî em dikarin destnîşan bikin hêza lezgîn ji bo guheztinê ya tewra, ne ji bo sinusoîdan. Di daxuyaniya jêrîn de bi tewangî hatiye dayîn

Yekîn ji bo rast or hêza navîn is watts (W), bi qasî hêza li ser îkonên DC. Hêza rastîn wekî germ li berxwedanan belav dibe.

4. Hêza reaktîf: Q parçeyek xeyal ya hêza tevlihev e. Di yekîneyên tê de tê dayîn volt-amperes reaktîf (VAR) Hêza reaktîf e pozîtîf in tevger çerx û nebaş di mezinahiya kapasîteyê. Ev hêz tenê tenê ji bo pişka sinusoidal tête diyar kirin. Hêza reaktîf ti kar an germiyek kêrhatî nake û ew hêza ku ji hêla hêmanên reaktîf (inductor, capacitor) ê li ser zeviyê vedigere çavkaniyê ye

5. Hêza berbiçav: S hilbera nirxên rms ya voltaja û ya niha ye, S = U * I. Yekîneya hêza eşkere ya VA ye. Ew hêza diyar nirxa yekem e hêza tevlihev, da ku ev tenê tenê ji bo pişka sinusoidal tête diyar kirin.

Erk Faktor (cos φ)

Hêza hêzê di pergalên hêzê de pir girîng e ji ber ku ew destnîşan dike ka hêza nêzîkê bi çi awayî nêzî hêza berbiçav e. Faktorên hêzê yên nêzîkî yekê, xwestek in. Pênase:

Amûrê pîvandina hêza TINAӳ jî faktora hêzê pîv dike.

Di mînaka xwe ya yekem de, em hêzan bi rengek hêsan hesab dikin.

1

Hêzên berxwedêr û kanserê ya navîn (belavkirî) û reaktîf bibînin.


Hêzên çavkaniya navîn û reaktîf re têne peyda kirin.

Vê kontrol bikin ku eger çavkaniya çavkaniyê pêşkêşî wan di nav beşan de wekhev bikin.

Berî destpêkirina torê ya heyî ye.

= 3.9 ej38.7BмmA

PR= I2* R = (3.052+ 2.442) * 2 / 2 = 15.2 MW

QC = -I2/wC = -15.2 / 1.256 = -12.1mVAR

Li ku hûn dabeşkirina 2-ê dibînin, bîr bînin ku li ku derê nirxa pezê ji bo voltaja çavkaniyê û destnîşankirina hêzê tête bikar anîn, hesabkirina hêzê bi nirxa rms hewce dike.

Bi kontrolkirina encaman, hûn dikarin bibînin ku hêjmara her sê hêzan zer e, piştrast dike ku hêza ji çavkaniyê li du hêmanan xuya dike.

Hêza bilez a voltage ji bo çavkaniyê:

pV(t) = -vS(t) * i (t) = -10 koz ωt * 3.9 cos (ω t + 38.7) м) = -39cos ω t * (cos ω t cos 38.7 м-guneh ω t guneh 38.7 м ) = -30.45 cos ω t + 24.4 sin ω tVA

Piştre, em destnîşan dikin ku ka ew hêsantir e ku van encaman bi karanîna skematîkî û amûrên li TINA-yê bistînin. Têbînî ku di şehreşên TINA de em tîpên TINAӳ bikar tînin ku metrên hêzê têkildar in.

Hûn dikarin tabloyên jor bistînin bi Hilbijarka Analysis / AC Analysis / Vebijarkên nodal-ê ji menuê hilbijêrin û piştre bi lêpirsîna mîtroşkên hêzê bikirtînin.

Em dikarin bi hêsanî hêza berçav a çavkaniya voltaja bi karanîna TINAӳ Interpreter destnîşan bikin:

S = VS* I = 10 * 3.9 / 2 = 19.5 VA

{Çareseriya TINA's Interpreter}
om: = 2 * pi * 1000;
V: = 10;
I: = V / (R + 1 / (j * om * C));
Iaq: = sqr (abs (I));
PR: = Iaq * R / 2;
PR = [15.3068m]
QC: = Iaqaq / (om * C * 2);
QC = [12.1808m]
Ic: = Re (I) -J * Im (I);
Sv: = - V * Ic / 2;
Sv = [- 15.3068m + 12.1808m * j]
#Çareserî ji hêla Python ve
matematîkê îthal wek m
împort cmath wek c
#Werin çapkirina tevlihev hêsan bikin
#hejmar ji bo zelalbûna mezintir:
cp= lambda Z : "{:.4f}".format(Z)
om=2000*c.pi
V = 10
I=V/(R+1/1j/om/C)
laq=abs(I)**2
PR=laq*R/2
çapkirin("PR=",cp(PR))
QC=laq/om/C/2
çapkirin("QC=",cp(QC))
Ic=I.conjugate()
Sv=-V*Ic/2
çapkirin("Sv=",cp(Sv))

Hûn dikarin fêr bibin ku bi awayên din ji hêla xwerû ve têne destnîşankirin hene ku hêza di nav torên du-polê de têne hesibandin. Tabloya jêrîn vê yekê kurte dike:

PQS
Z = R + jXR * I2X * I2½Z½ * I2Z*I2
Y = G + jBG * V2-B * V2½Y½ * V2V2

Di vê tabloyê de, me radeyên ji bo qertên ku bi destê wan an berevpêşbirina wan an jî pejirana wan têne destnîşan kirin hene. Bi formulan hişyar bimînin. Dema ku forma pêgirtê binêrin, li ser difikirin neçar wekî nûnerayetiyek a çarçoveya rêzik ji bo ku hûn hewceyê heyî. Consideringaxê ku meriv forma pejirandinê qebûl dike, difikirin ew berdana wekî nûnerayetiyek a çarçoveya parallel, ji bo ku hûn hewceyê voltajê ne. Ӵ ji bîr mekin ku her çend Y = 1 / Z, lê bi gelemperî G ≠ 1 / R. Ji xeynî rewşa taybetî X = 0 (berxwedana safî), G = R / (R2+ X2 ).

2

Hêza navîn, hêza reaktîf, p (t) û hêza faktora torê du-pole ku bi çavkaniya heyî ve girêdayî ye bibînin.


Bişkojk bike / binivîse serî ya li ser veguhestinê an jî li ser vê rûpelê binêrin ji bo binçavkirina Windows

iS(t) = (100 * koz ω t) mA w = 1 kad / s

Di tabloya jor de binihêrin û, ji ber ku tora du-pole qonaxa paralel e, wekheviyên di rêzikê de ji bo doza pejirandinê bikar bînin.

Bi pejirandinê re xebitîn, divê ku em berî her tiştî îtîrafê bi xwe bibînin. Bi bextewar, tora me ya du pole bi tevahî pêkve paralel e.

Yeq= 1 / R + j ω C + 1 / j ω L = 1/5 + j250 * 10-6103 + 1 / (j * 20 * 10-3103) = 0.2 + j0.2 S

Em pêdivî ye ku nirxa voltîza voltê ye:

½V ½= ½Z ½* I = I / ½Y ½= 0.1 / ê(0.2 + j0.2) ê= 0.3535 V

Hêzên
P = V2* G = 0.125 * 0.2 / 2 = 0.0125 W

Q = -V2* B = - 0.125 * 0.2 / 2 = - 0.0125 var

= V2* = 0.125 * (0.2-j0.2) / 2 = (12.5 - j 12.5) mVA

S = V2* Y = 0.125 * ê0.2 + j0.2 ê/ 2 = 0.01768 VA

cos φ = P / S = 0.707


{Çareseriya TINA's Interpreter}
om: = 1000;
Is: = 0.1;
V: = Gelo * (1 / (1 / R + j * om * C + 1 / (j * om * L)));
V = [250m-250m * j]
S: = V * Is / 2;
S = [12.5m-12.5m * j]
P: = Re (S);
Q: = Im (S);
P = [12.5m]
Q = [- 12.5m]
abs (S) = [17.6777m]
#Çareserî ji hêla Python ve
#Werin çapkirina tevlihev hêsan bikin
#hejmar ji bo zelalbûna mezintir:
cp= lambda Z : "{:.4f}".format(Z)
om=1000
Is=0.1
V=Is*(1/(1/R+1j*om*C+1/1j/om/L))
çapkirin("V=",cp(V))
S=V*E/2
P=S.rast
Q=S.wêne
çapkirin("P=",cp(P))
çapkirin("Q=",cp(Q))
çapkirin("abs(S)=",cp(abs(S)))

3


Hêzên navîn û reaktîf ên torê du-pole yên ku ji jeneratorê voltaja re girêdayî ne bibînin.

Ji bo vê mînakê, em ê bi çareseriyên destan belav bikin û destnîşan bikin ka meriv çawa amûrên pîvandinê TINAӳ û Interpreter bikar tîne da ku bersivan bistînin.

Lêkolîna Selec / Lêkolîna AC / Voltên nodal ji menuê dakêşin û piştre bi lêpirsîna elektrîkê bi destan re derbas bikin. Tabloya jêrîn dê diyar bibe:


{Çareserî ji hêla preirovekarê TINA ve!}
Vs: = 100;
om: = 1E8 * 2 * pi;
Ie:=Vs/(R2+1/j/om/C2+replus(replus(R1,j*om*L),1/j/om/C1));
Ze:=(R2+1/j/om/C2+replus(replus(R1,j*om*L),1/j/om/C1));
P: = sqr (abs (Ie)) * Re (Ze) / 2;
Q: = sqr (abs (Ie)) * Im (Ze) / 2;
P = [14.6104]
Q = [- 58.7055]
#Çareserî ji hêla Python ve
împort cmath wek c
#Werin çapkirina tevlihev hêsan bikin
#hejmar ji bo zelalbûna mezintir:
cp= lambda Z : "{:.4f}".format(Z)
#Replus bi karanîna lambda diyar bikin:
Replus= lambda R1, R2: R1*R2/(R1+R2)
Vs=100
om=200000000*c.pi
Ie=Vs/(R2+1/1j/om/C2+Replus(Replus(R1,1j*om*L),1/1j/om/C1))
Ze=R2+1/1j/om/C2+Replus(Replus(R1,1j*om*L),1/1j/om/C1)
p=abs(Ie)**2*Ze.real/2
çapkirin("p=",cp(p))


    X
    Xwezî ku we li ba we hebe DesignSoft
    Bila guftûgoyek bê kirin, ger hewceyê arîkariyê bibîne ku hilbera rast bibîne an jî hewceyê piştevaniyê.
    li wpchatıco