1- DC :
P=VI, Q=0
2- AC Resistor :
P=VI, Q =0
3- AC Inductor :
P=0, Q=VI
4- AC Capacitor :
P=0, Q=VI
جميع هذه القوانين درست لنا في الجامعات ولا أعتقد أنه يوجد مهندس كهرباء لا يحفظها، لكن هل سألت نفسك لماذا وضعت هكذا؟
تابع معي وستفهم بإذن الله.
@Electric_Engg
#هندسة_كهربائية
P=VI, Q=0
2- AC Resistor :
P=VI, Q =0
3- AC Inductor :
P=0, Q=VI
4- AC Capacitor :
P=0, Q=VI
جميع هذه القوانين درست لنا في الجامعات ولا أعتقد أنه يوجد مهندس كهرباء لا يحفظها، لكن هل سألت نفسك لماذا وضعت هكذا؟
تابع معي وستفهم بإذن الله.
@Electric_Engg
#هندسة_كهربائية
أولا وقبل كل شي دعونا نتعرف على مصطلحين مهمين :
١- القدرة الفعالة :هي القدرة التي يتم استهلاكها والاستفادة منها ، ويرمز لها بالرمز P.
٢- القدرة الغير فعالة (المرتدة):هي القدرة التي لا يتم استهلاكها، بل تذهب إلى الحمل ثم ترتد وتعود إلى المصدر، ويرمز لها بالرمز Q.
١- القدرة الفعالة :هي القدرة التي يتم استهلاكها والاستفادة منها ، ويرمز لها بالرمز P.
٢- القدرة الغير فعالة (المرتدة):هي القدرة التي لا يتم استهلاكها، بل تذهب إلى الحمل ثم ترتد وتعود إلى المصدر، ويرمز لها بالرمز Q.
ومن هنا نستنتج أن حاصل الجهد في التيار في حال إن كان الحمل مقاومة فقط هي دائما موجب، أي أنها تستهلك قدرة بالكامل، أي أن P=VI، ولا يرتد ويعود إلى المصدر أي منها، أي أن Q=0.
لكن في حال إن كان الحمل عبارة عن محث (ملف) فقط فالوضع مختلف، لأن الجهد فيها يسبق التيار ب ٩٠ درجة.
٣- من pi إلى 3pi/2 >> القدرة استهلكت (P+)
٤- من 3pi/2 إلى 2pi >> القدرة ارتدت (P-)
إذن وجدنا أن القدرة اتجهت إلى الملف مرتين وارتدت وعادت للمصدر مرتين بنفس القيمة، أي أن :
Q=VI
ولم تستهلك تلك القدرة ابدا، أي أن :
P=0
٤- من 3pi/2 إلى 2pi >> القدرة ارتدت (P-)
إذن وجدنا أن القدرة اتجهت إلى الملف مرتين وارتدت وعادت للمصدر مرتين بنفس القيمة، أي أن :
Q=VI
ولم تستهلك تلك القدرة ابدا، أي أن :
P=0
أيضا في حال إذا كان الحمل مكثف فقط، فإنه لا يستهلك قدرة، بل أنها أيضا تذهب إلى المكثف وتعود للمصدر بحكم أن التيار يسبق الجهد ب 90 درجة، أي أن :
Q=VI
P=0
انتهى
@Rattibha
Q=VI
P=0
انتهى
@Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...