КПД источника тока
Содержание
В электрической или электронной схеме есть два типа элементов: пассивные и активные. Активный элемент способен непрерывно подавать энергию в цепь – аккумулятор, генератор. Пассивные элементы – резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, только потребляют энергию.
Что такое источник тока
Источник тока – это устройство, непрерывно питающее цепь электроэнергией. Он может быть источником постоянного тока и переменного. Аккумуляторные батареи – это источники постоянного тока, а электророзетка – переменного.
Одна из интереснейших характеристик питающих источников – они способны преобразовывать неэлектрическую энергию в электрическую, например:
- химическую в батареях;
- механическую в генераторах;
- солнечную и т. д.
Электрические источники делятся на:
- Независимые;
- Зависимые (контролируемые), выход которых зависит от напряжения или тока в другом месте схемы, который может быть либо постоянным, либо меняющимся во времени. Используются в качестве эквивалентных ИП для электронных устройств.
Когда говорят о законах цепи и анализе, электрические ИП часто рассматриваются как идеальные, то есть теоретически способные обеспечить бесконечное количество энергии без потерь, имея при этом характеристики, представленные прямой линией. Однако в реальных, или практических, источниках всегда есть внутреннее сопротивление, влияющее на их выход.
Внутреннее сопротивление ИП представляется как последовательно соединенное со схемой.
Мощность источника тока и внутреннее сопротивление
Пусть рассматривается простая схема, в которой аккумулятор имеет ЭДС Е и внутреннее сопротивление r и подает ток I на внешний резистор сопротивлением R. Внешний резистор может быть любой активной нагрузкой. Основной целью схемы является передача энергии от батареи к нагрузке, где она делает что-то полезное, например, идет на освещение помещения.
Можно вывести зависимость полезной мощности от сопротивления:
- Эквивалентное сопротивление схемы – R + r (так как сопротивление нагрузки включено последовательно с внешней нагрузкой);
- Ток, протекающий в цепи, будет определяться выражением:
I = E/(R + r);
- Выходная мощность ЭДС:
Рвых. = E x I = E²/(R + r);
- Мощность, рассеиваемая как тепло, при внутреннем сопротивлении батареи:
Pr = I² x r = E² x r/(R + r)²;
- Мощность, передаваемая нагрузке:
P(R) = I² x R = E² x R/(R + r)²;
- Рвых. = Рr + P(R).
Таким образом, часть выходной энергии батареи сразу теряется из-за рассеивания тепла на внутреннем сопротивлении.
Теперь можно построить график зависимости P(R) от R и выяснить, при какой нагрузке полезная мощность примет максимальное значение. При анализе функции на экстремум выясняется, что при увеличении R будет монотонно возрастать и P(R) до того пункта, когда R не сравняется с r. В этой точке полезная мощность будет максимальной, а затем начинает монотонно уменьшаться при дальнейшем увеличении R.
P(R)max = E²/4r, когда R = r. При этом I = E/2r.
Если сопротивление нагрузки слишком велико, то ток, протекающий по цепи мал, чтобы передавать энергию на нагрузку с заметной скоростью. Если сопротивление нагрузки слишком низкое, то большая часть выходной энергии рассеивается как тепло внутри самого ИП.
Это условие получило название согласования. Одним из примеров соответствия сопротивления источника и внешней нагрузки является звуковой усилитель и громкоговоритель. Выходной импеданс Zout усилителя задается от 4 до 8 Ом, а номинальный входной импеданс динамика Zin только 8 Ом. Затем, если громкоговоритель 8 Ом будет подключен к выходу усилителя, он будет видеть динамик в качестве нагрузки 8 Ом. Подключение двух громкоговорителей на 8 Ом параллельно друг другу эквивалентно усилителю, работающему на одном громкоговорителе 4 Ом, и обе конфигурации находятся в пределах выходных характеристик усилителя.
КПД источника тока
При совершении работы электрическим током происходят преобразования энергии. Полная работа, совершаемая источником, идет на энергопреобразования во всем электрическом контуре, а полезная – только в присоединенной к ИП цепи.
Количественная оценка КПД источника тока производится по самому значимому показателю, определяющему скорость совершения работы, –мощности:
P = A/t.
Далеко не вся выходная мощность ИП используется энергопотребителем. Соотношение потребленной энергии и выданной источником представляет собой формулу коэффициента полезного действия:
η = полезная мощность/выходная мощность = Pпол./Рвых.
Эту формулу можно преобразовать, подставляя выражения для мощностей:
- Выходная мощность источника:
Рвых. = I x E = I² x (R + r) x t;
- Потребленная энергия:
Рпол. = I x U = I² x R x t;
- Коэффициент:
η = Рпол./Рвых. = (I² x R x t)/( I² x (R + r) x t) = R/(R + r).
То есть у источника тока КПД определяется соотношением сопротивлений: внутреннего и нагрузочного.
Часто показателем КПД оперируют в процентах. Тогда формула примет вид:
η = R/(R + r) x 100%.
Из полученного выражения видно, что при соблюдении условия согласования (R = r) коэффициент η = (R/2 x R) х 100% = 50%. Когда передаваемая энергия наиболее эффективна, КПД самого ИП оказывается равным всего 50%.
Пользуясь этим коэффициентом, оценивают эффективность различных ИП и потребителей электроэнергии.
Примеры значений КПД:
- газовая турбина – 40%;
- солнечная батарея – 15-20%;
- литий-ионный аккумулятор – 89-90%;
- электронагреватель – приближается к 100%;
- лампа накаливания – 5-10%;
- светодиодная лампа – 5-50%;
- холодильные установки – 20-50%.
Показатели полезной мощности рассчитываются для разных потребителей в зависимости от вида совершаемой работы.