1樓:匿名使用者
如果電網中的無功功率供不應求,用電裝置就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,那麼這些用電裝置就不能維持在額定情況下工作,用電裝置的端電壓就要下降,從而影響用電裝置的正常執行。
系統缺乏無功功率時就會造成低功率因數執行和電壓下降,使電氣裝置容量得不到充分發揮。
電力系統的無功電源除了同步電機外,還有靜電電容器、靜止無功補償器以及靜止無功發生器,這4種裝置又稱為無功補償裝置。除電容器外,其餘幾種既能吸收容性無功又能吸收感性無功。
(1)同步電機:
同步電機中有發電機、電動機及調相機3種。
①同步發電機:
同步發電機是唯一的有功電源,同時又是最基本的無功電源,當其在額定狀態下執行時,可以發出無功功率:
q=s×sinφ=p×tgφ
其中:q、s、p、φ是相對應的無功功率、視在功率、有功功率和功率因數角。
發電機正常執行時,以滯後功率因數執行為主,向系統提供無功,但必要時,也可以減小勵磁電流,使功率因數超前,即所謂的"進相執行",以吸收系統多餘的無功。
②同步調相機:
同步調相機是空載執行的同步電機,它能在欠勵或過勵的情況下向系統吸收或供出無功,裝有自勵裝置的同步電機能根據電壓平滑地調節輸入或輸出的無功功率,這是其優點。但它的有功損耗大、執行維護複雜、響應速度慢,近來已逐漸退出電網執行。
③並聯電容器:
並聯電容器補償是目前使用最廣泛的一種無功電源,由於通過電容器的交變電流在相位上正好超前於電容器極板上的電壓,相反於電感中的滯後,由此可視為向電網"發?quot;無功功率:
q=u2/xc
其中:q、u、xc分別為無功功率、電壓、電容器容抗。
並聯電容器本身功耗很小,裝設靈活,節省投資;由它向系統提供無功可以改善功率因數,減少由發電機提供的無功功率。
④靜止無功補償器:
靜止無功補償器是由閘流體所控制投切電抗器和電容器組成,由於閘流體對於控制訊號反應極為迅速,而且通斷次數也可以不受限制。當電壓變化時靜止補償器能快速、平滑地調節,以滿足動態無功補償的需要,同時還能做到分相補償;對於三相不平衡負荷及衝擊負荷有較強的適應性;但由於閘流體控制對電抗器的投切過程中會產生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。
⑤靜止無功發生器:
它的主體是一個電壓源型逆變器,由可關斷閘流體適當的通斷,將電容上的直流電壓轉換成為與電力系統電壓同步的三相交流電壓,再通過電抗器和變壓器並聯接入電網。適當控制逆變器的輸出電壓,就可以靈活地改變其執行工況,使其處於容性、感性或零負荷狀態。
與靜止無功補償器相比,靜止無功發生器響應速度更快,諧波電流更少,而且在系統電壓較低時仍能向系統注入較大的無功。
功率因數低對電力系統有什麼影響
2樓:電氣一姐
功率因數低對電力
系統的影響是無功需求量大,會影響系統的電壓。功率因數低說明感性負載多,感性負載多就要消耗大量的無功功率,這樣就需要系統也就是電源側多發無功功率,或者受端設定電容補償裝置,否者會使系統電壓降低。
3樓:文明壞小子
功率因數就是能選的利用率,醫院都浪費了你說有啥影響
電力系統無功不足為什麼會導致功率因數降低?
4樓:匿名使用者
無功功率的作用:在正常情況下,用電裝置不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得無功功率。如果電網中的無功功率供不應求,用電裝置就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,那麼,這些用電裝置就不能維持在額定情況下工作,用電裝置的端電壓就要下降,從而影響用電裝置的正常執行。
從發電機和高壓輸電線供給的無功功率,遠遠滿足不了負荷的需要,所以在電網中要設定一些無功補償裝置來補充無功功率,以保證使用者對無功功率的需要,這樣用電裝置才能在額定電壓下工作。這就是電網需要裝設無功補償裝置的道理。
系統無功不足時,功率因數隨之降低
5樓:匿名使用者
首先要明確一個道理,我們以電機為例,電機要正常工作,必須要先建立磁場,而後才能輸出功率,建立磁場的勵磁電流就屬於無功的範疇,如果電機磁場無法建立,那根本就沒有有功的事情,所以當電網無功不足時,電網負載肯定要先佔用更多的容量去建立必須的磁場,所以有功部分肯定要下降,所以功率因素要降低。通常我們都會採用電容等外部無功電源進行補償。
無功功率的過多或不足是怎樣對電壓做成影響?
6樓:hi漫海
如果電網中的無
功功率供不應求,用電裝置就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,那麼這些用電裝置就不能維持在額定情況下工作,用電裝置的端電壓就要下降,從而影響用電裝置的正常執行。
系統缺乏無功功率時就會造成低功率因數執行和電壓下降,使電氣裝置容量得不到充分發揮。
電力系統的無功電源除了同步電機外,還有靜電電容器、靜止無功補償器以及靜止無功發生器,這4種裝置又稱為無功補償裝置。除電容器外,其餘幾種既能吸收容性無功又能吸收感性無功。
(1)同步電機:
同步電機中有發電機、電動機及調相機3種。
①同步發電機:
同步發電機是唯一的有功電源,同時又是最基本的無功電源,當其在額定狀態下執行時,可以發出無功功率:
q=s×sinφ=p×tgφ
其中:q、s、p、φ是相對應的無功功率、視在功率、有功功率和功率因數角。
發電機正常執行時,以滯後功率因數執行為主,向系統提供無功,但必要時,也可以減小勵磁電流,使功率因數超前,即所謂的"進相執行",以吸收系統多餘的無功。
②同步調相機:
同步調相機是空載執行的同步電機,它能在欠勵或過勵的情況下向系統吸收或供出無功,裝有自勵裝置的同步電機能根據電壓平滑地調節輸入或輸出的無功功率,這是其優點。但它的有功損耗大、執行維護複雜、響應速度慢,近來已逐漸退出電網執行。
③並聯電容器:
並聯電容器補償是目前使用最廣泛的一種無功電源,由於通過電容器的交變電流在相位上正好超前於電容器極板上的電壓,相反於電感中的滯後,由此可視為向電網"發?quot;無功功率:
q=u2/xc
其中:q、u、xc分別為無功功率、電壓、電容器容抗。
並聯電容器本身功耗很小,裝設靈活,節省投資;由它向系統提供無功可以改善功率因數,減少由發電機提供的無功功率。
④靜止無功補償器:
靜止無功補償器是由閘流體所控制投切電抗器和電容器組成,由於閘流體對於控制訊號反應極為迅速,而且通斷次數也可以不受限制。當電壓變化時靜止補償器能快速、平滑地調節,以滿足動態無功補償的需要,同時還能做到分相補償;對於三相不平衡負荷及衝擊負荷有較強的適應性;但由於閘流體控制對電抗器的投切過程中會產生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。
⑤靜止無功發生器:
它的主體是一個電壓源型逆變器,由可關斷閘流體適當的通斷,將電容上的直流電壓轉換成為與電力系統電壓同步的三相交流電壓,再通過電抗器和變壓器並聯接入電網。適當控制逆變器的輸出電壓,就可以靈活地改變其執行工況,使其處於容性、感性或零負荷狀態。
與靜止無功補償器相比,靜止無功發生器響應速度更快,諧波電流更少,而且在系統電壓較低時仍能向系統注入較大的無功。
7樓:
功率因數應該說超前、滯後,說過小(不足)可能不科學,可以說補償不足。
理想負載,功率因數=1,即沒有無功功率。
因導線電阻,功率因數不等於1,無功電流將造成有功損失,線路電壓將降低。
很多負載為感性,功率因數滯後,需電容補償。
很多電子裝置,是脈衝電流,可能需要功率因數校正。
僅供參考
8樓:滸大水
什麼是無功
功率?知道不?為建立交變磁場和感應磁通而需要的電功率稱為無功功率。
無功是交流電應用中必不可少的電能,但是,即非無用功率,它的主要作用就是做能量的轉換工作,就是把電能轉換為磁場然後將磁場能再轉換為機械能,這也就是電動機的工作原理。變壓器是將電能轉換為磁場能,再是將磁場能轉換成電能。它是不消耗功率的,只是起到一個能量轉換的作用。
這個能就稱之為無功電能。
無功功率比較抽象,它是用於電路內電場與磁場的交換,並用來在電氣裝置中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉變為其他形式的能量。凡是有電磁線圈的電氣裝置,要建立磁場,就要消耗無功功率。
如果你知道什麼是無功功率,什麼是功率因數?那麼,告訴你,一般終端使用者電壓多稱之為低壓電路的,特別是工廠的動力用電,它屬於電感性電器,需要大量的無功功率,這是必然的。
在交流電路的電力輸送過程中,因為,導線的輸送電能的能力有限;給動力裝置供給的電流一方面是有功電流,另一方面還要供給無功功率的電流,才能保證裝置的正常執行。如果,無功功率的電流能在裝置附近補償,那麼,輸電線路上讓出無功電流的輸送能量,也就是減輕導線的電流負載,導線的電流小了,線路的損失也就是減少。無功補償也就是這個作用。
明白了嗎。就地補償更好。
讓導線騰出足夠的空間,給有功電流順暢去做功,可以減少電壓降,所以,無功會使電壓降幅度增大。
為什麼電力系統無功功率不足會導致電壓下降
9樓:angela韓雪倩
電力系統的某一時間,負載「消耗」的無功是和發電機「發出」的無功平衡的。一臺機多帶了無功,其他機組的無功負荷就會下降。
當負載無功功率增大時,無功電流的增量就會在發電機的電樞反應中起到「去磁作用」,使發電機的感應電勢降低,從而造成系統電壓下降(嚴格說是在較低的電壓下達到新的平衡),所以可以認為系統電壓下降是因為發電機輸出的無功功率不足造成的。
10樓:貞觀之風
原因:無功
不足,電壓下降,要做無功補償,無功的不足又往往導致有功功率損耗加大。
電網中的電力負荷形式眾多,有容性負載與感性負載之分,最常見的變壓器、輸電線路以及大部分電氣裝置屬於感性負載,在穩態執行條件下,電網需要向這些裝置提供相應的無功功率。
提高功率因數最常見的辦法是在負載兩端並聯電容器,降低線路及變壓器執行過程中的無功損耗,減少電能損失,提高輸電線路穩定性,提高功率因數,抑制諧波的產生,改善電能質量。
11樓:匿名使用者
電力系統負載需求的無功功率和發電機提供的無功功率是供需關係,當供需平衡時,各臺發電機都可以維持額定的端電壓,發電廠母線和變電所母線直到使用者端電壓都可以控制在正常的範圍之內。當系統負載的無功需求增大時,發電機可以增大勵磁。但是發電機增大勵磁受到轉子電壓,轉子電流和定子電流的限制,一旦每一臺發電機都不能再增大無功輸出的時候,發電機的端電壓就會偏低,從而導致發電廠母線和變電所母線電壓偏低,終端使用者電壓偏低。
除了上述發電機電壓降低以外,負載無功增大使線路電流增大,導致線路壓降增大,更加劇了使用者電壓降低。隨著電壓降低,負載的無功需求也會下降,最終整個系統會在較低的電壓水平取得新的無功平衡。
無功功率怎麼理解,在電力系統中有什麼作用
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