site logo

Gevorderde verduideliking van kragfaktor van induksie-smeltoond

Gevorderde verduideliking van kragfaktor van induksie-smeltoond

Hoëvlak verduideliking van die drywingsfaktor van induksie smeltoond: In die induktiewe laskring kom die piekwaarde van die huidige golfvorm na die piekwaarde van die spanningsgolfvorm voor. Die skeiding van die pieke van die twee golfvorms kan deur die drywingsfaktor uitgedruk word. Hoe laer die drywingsfaktor, hoe groter is die skeiding tussen die twee golfvormpieke. Paulkin kan die twee pieke weer nader aan mekaar bring en sodoende die doeltreffendheid van die stelsel verbeter.

Die drywingsfaktor is een van die belangrike tegniese data van AC-stroombane. Die vlak van kragfaktor is van groot belang vir die gebruik en ontleding van elektriese induksie-smeltoonde, sowel as die studie van elektriese energieverbruik en ander kwessies. Die sogenaamde drywingsfaktor verwys na die cosinus van die faseverskil tussen die spanning U aan beide kante van enige tweeterminale netwerk (‘n stroombaan met twee kontakte na die buitewêreld) en die stroom I daarin. Die krag verbruik in die twee-terminale netwerk verwys na die gemiddelde drywing, ook genoem aktiewe drywing, wat gelyk is aan: P=UIcosΦ. Hieruit kan gesien word dat die drywing P wat in die stroombaan verbruik word, nie net afhang van die spanning V en die stroom I nie, maar dit hou ook verband met die arbeidsfaktor. Die arbeidsfaktor hang af van die aard van die las in die stroombaan. Vir resistiewe ladings is die faseverskil tussen spanning en stroom 0, dus is die arbeidsfaktor van die stroombaan die grootste (); terwyl vir suiwer induktiewe stroombane, die faseverskil tussen spanning en stroom π/2 is, en die spanning lei die stroom; in suiwer kapasitansie In die stroombaan is die faseverskil tussen die spanning en die stroom-(π/2), dit wil sê die stroom lei die spanning. In laasgenoemde twee stroombane is die arbeidsfaktor nul. Vir algemene laskringe is die arbeidsfaktor tussen 0 en 1.