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单相和三相交流电

电源是一个交变电动势的交流电,叫单相交流电。单相交流电源和负载是由两根导线连接起来的。

由三相频率相同,电势振幅相等、相位互差120°角的交流电路的电力系统,叫三相交流电。

电力系统的负载有两类,即单相负载和三相负载。凡有两根引出线的,如220V的电灯、电炉、电风扇、收音机、380V的电炉、加热器等都是单相负载;另一类只有三个接线端,如三相电动机等是三相负载。

负载接到三相电源上去,有星形与三角形连接两种方式。但各类负载以怎样的方式与电源连接,是根据负载的额定电压和电源电压来确定的。

在电源是星形连接的情况下,单相负载与三相负载的连接方式如图所示。

什么是相电压、相电流?什么是线电压、线电流?它们之间有怎样的关系?

绕组连接成星形时,每个绕组的起端与末端之间的电压(或者说,端线与中性线之间的电压),叫做相电压,一般用Uφ表示。各绕组起端与末端之间的电压(或者说,各端线之间的电压)叫做线电压,一般用Ul表示。

电源连接成星形时,Ul=√3Uφ;电源连接成三角形时,Ul=Uφ。

各相负荷中的电流,叫做相电流,表为Iφ,各端线中流过的电流叫做线电流,表为Il。对称三相负载星形连接时,Il=Iφ;三角形连接时,Il=√3Iφ。

二、功率因数电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cosØ(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。


在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。








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suojiaqi
LV.6
2
2010-01-04 11:00
功率因数

电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cosØ(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。


其中:P--------有功功率(KW)

Q-----无功功率(Kvar)

S-------视在功率(KVA)

在实际中,可用电量值代替相应的功率。

3.提高功率因数的意义: 提高功率因数将有积极的意义:

1). 提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。

2). 可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍。

3). 能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。

4). 可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。

5). 因发电机的发电容量=Sn,故提高cosØ也就使发电机能多出有功功率。

4.提高功率因数的方法:具体来说分提高自然功率因数法和采用人工补尝法:

提高自然功率因数法:

1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。

2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。

3). 避免电机或设备空载运行。

4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。

5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。

6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。

采用人工补尝法:

可用电力电容器或调相机,一般实际上多采用电力电容器补尝无功。

5.电力电容器补尝方式:

1. 个别补尝:用于低压网络,将电容器直接接在用电设备附近。

优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。

2. 分组补尝:将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。

优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想。

3. 集中补尝:将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。

   优点:是电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。

   缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。

实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补尝。

可选用GR-1型成套高压电容器,或BJ-3,BJF-3型成套低压电容器。









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2010-01-06 09:06
@suojiaqi
功率因数电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cosØ(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。1.什么是功率因数?电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cosØ(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。2.实际工作中功率因数的计算cosØ=P/StgØ=P/Q其中:P--------有功功率(KW)Q-----无功功率(Kvar)S-------视在功率(KVA)在实际中,可用电量值代替相应的功率。3.提高功率因数的意义:提高功率因数将有积极的意义:1).提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。2).可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍。3).能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。4).可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。5).因发电机的发电容量=Sn,故提高cosØ也就使发电机能多出有功功率。4.提高功率因数的方法:具体来说分提高自然功率因数法和采用人工补尝法:提高自然功率因数法:1).恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。2).对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。3).避免电机或设备空载运行。4).合理配置变压器,恰当地选择其容量。5).调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。6).改善配电线路布局,避免曲折迂回等。采用人工补尝法:可用电力电容器或调相机,一般实际上多采用电力电容器补尝无功。5.电力电容器补尝方式:1.个别补尝:用于低压网络,将电容器直接接在用电设备附近。优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。2.分组补尝:将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想。3.集中补尝:将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。   优点:是电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。   缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补尝。可选用GR-1型成套高压电容器,或BJ-3,BJF-3型成套低压电容器。
不错!
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