Tipp 1: Hogyan növelhető az áram

Tipp 1: Hogyan növelhető az áram



Nagyítás teljesítmény jelenlegi számos módon: a vállalat technológiai folyamatának egyszerűsítésével, az aszinkron motorok helyett szinkron villanymotorok alkalmazásával, a feszültség csökkentésével jelenlegi egy bizonyos területen, a motor üresjáratának korlátozása, alacsonyabb teljesítményű transzformátorokkal való helyettesítés.





Hogyan növelhető az áram


















oktatás





1


Az első módszer: az innováció. Nagyítás teljesítmény jelenlegi a transzformátorok ésszerű felhasználása. Ha lehetséges, kapcsolja ki a transzformátorokat alapjáraton, mivel a legtöbb reaktív teljesítmény jelenlegi csak üresjáratban van. Rendszeresen cserélje ki a transzformátorokat, amelyek terhelése nem haladja meg a 30 százalékot. Ha a transzformátor terhelése meghaladja a 30 százalékot, akkor a számítás alapján cserélje ki.





2


A második módszer: optimalizált. Próbálja optimalizálni a meglévő kapacitás használatát jelenlegi további kilowattok hozzáadása nélkül. Hogyan kell ezt csinálni? Cserélje ki az összes izzólámpát energiatakarékosakkal, amelyek a közelmúltban rendkívül népszerűek. Telepítse a lehető legtöbb energiatakarékos háztartási készüléket, ami szintén hozzájárul a megnövekedett kapacitáshoz jelenlegi.





3


A harmadik módszer: energiatakarékos. Ha az összes korábbi módszer nem segít, akkor további energiamegtakarítási forrásokat telepítsen. Különlegességük, hogy képesek további kibocsátásra teljesítmény éjjel-nappal.





4


A negyedik módszer: elektromos. Válasszon egy villanymotort egy olyan munkagép számára, amelynek magasabb névleges teljesítménytényezője van, mivel egy ilyen motor képes létrehozni egy tartalékot a teljesítmény növelése érdekében jelenlegi. A nagyobb forgási sebességű motorok és a mókusrúd rotor esetében előnyösek.





5


Négyes módszer: névleges. A teljesítmény növelése jelenlegi A motorok mindig a névleges feszültséget tartják. Mi ez? Az a tény, hogy a kis teljesítményű erőműveknél megpróbálják fenntartani a feszültséget jelenlegi magasabb, mint a névleges, ami növekedést eredményez jelenlegi üresjáratban, ami viszont lehetővé teszi a reaktív hatás növelését teljesítmény jelenlegi.




























Tipp 2: Hogyan növelhető a rendelkezésre álló teljesítmény



Teljesítményfelvétel, a rakományra osztott, az aktuális,áramlik rajta, és a feszültség csökken. A folyamatos feszültségen átáramló áramerősség viszont ellenállásának függvénye. Növelje a terhelésre elosztott energiát, használhatja mind az első, mind a második mintát.





Hogyan növelhető a dedikált teljesítmény








oktatás





1


Az első lehetőség a teljesítmény növeléséreterhelés, növelni kell az alkalmazott feszültséget. Megjegyezzük, hogy ha a feszültséget n-rel növeltük, a terhelésen átáramló áram n-rel emelkedni fog, ami azt jelenti, hogy a teljesítmény n ^ -kal nő. Ez a minta csak akkor érvényes, ha az ellenállás változatlan. A növekvő feszültségű valós terheléseknél az ellenállás egyszerre eshet és növekszik (a második esetben gyakoribb). Ennek megfelelően a feszültség függése a feszültségnél bonyolultabb, mint az egyszerű négyzetes.





2


A második mód a teljesítmény növelésérehogy csökkentse a terhelési ellenállást. Például, ha ez egy reosztát, akkor kissé mozgathatja a mozgatható érintkezőt úgy, hogy egy kissé rövidebb vezetékből álló rész kerüljön az áramkörbe. Ha a tápegység kis belső ellenállással rendelkezik, akkor a terhelés tápfeszültségének megváltozása elhanyagolható. Így, amikor a terhelésellenállás csökken, az áthaladó áram lineárisan növekszik állandó feszültséggel, és így a teljesítmény lineárisan is növekszik.





3


Egyes tápegységek annyira nagyokbelső ellenállás, amely a számítás során meg kell tennie. Az ilyen forráshoz kapcsolódó terhelés ereje, az ellenállás csökkenésével, addig növekszik, amíg az utóbbi egyenlő a forrás belső ellenállásával. Ebben a módban ez a legnagyobb, és maga a terhelés, amelynek ilyen ellenállása van, az következetes. A terhelésellenállás további csökkenése a felszabadított teljesítmény csökkenését eredményezi, de maga a forrást is jelentős mennyiségű hő kibocsátására kényszeríti. Bizonyos körülmények között ez meghiúsulhat.





4


A terhelés hőmérséklete,nem csak az általa adott erő, hanem tömege határozza meg. Ezért, mielőtt kényszerítené, győződjön meg arról, hogy veszélyes-e túlmelegedéshez. Szükséges lehet a hő eltávolítása a radiátorral, a ventilátor vagy mindkét intézkedés együttes fújásával. Biztosítson jó hőérintkezést a terhelés és a radiátor között. Megjegyezzük, hogy egyes készülékek, például a félvezető lézerek, nem túlmelegedés, hanem a felszabaduló fényenergiájú sűrűség növelése miatt sérültek meg.