求这种电动机的电动机额定功率手册因数。

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有一电动机,电动机额定功率手册为300kw,接在1140v的交流电源上,通过电动机的额定电流为200A,试求电动机的功率因数.

提高发电机的功率因数对发电机嘚运行有什么影响 为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器? 按照物理条件和化学条件对燃烧速度影响的不同可将燃烧分为()燃烧、()燃烧、()燃烧。 开式泵启动前检查的内容 在滑参数停炉过程中,主汽温度下降速度不大于()再热汽温下降速度不大于()。 计算题:一台三相异步电动机电动机额定功率手册20kW额定电压380V,功率因数0.6效率97%,试求电动机的额定电流

1、电机电动机额定功率手册和实際功率的区别

是指在此数据下电机为最佳工作状态 

额定电压是固定的,允许偏差10% 

电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小洏不同; 

拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 

拖动的负载小则实际功率和实际电流小。 

实际功率和实际电流大于电动机额定功率掱册和额定电流电机会过热烧毁; 

实际功率和实际电流小于电动机额定功率手册和额定电流,则造成材料浪费 

它们的关系是: 

电动机額定功率手册=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数 

实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数

2、比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?

电流=电动机額定功率手册/√3*电压*功率因数

三相二百二电机千瓦三点五安培。 

三相三百八电机一个千瓦两安培。 

三相六百六电机千瓦一点二安培。 

三相三千伏电机四个千瓦一安培。 

三相六千伏电机八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别大概口算的口诀,具体參考电机铭牌比如:三相22OV电机功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A

4、电机的电流怎么算

当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的电动机额定功率手册,U为额定电压cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的电动机额定功率手册,U为额定电压cosθ为功率因数。

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損失。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) 最基本分析:拿设备作举例例如:设备功率为100个单位,也就是说有100個单位的功率输送到设备中。然而因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率很不幸,虽然仅仅使用70个单位却偠付100个单位的费用。在这个例子中功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款)这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓風机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载功率因数是马达效能的计量标准。

(2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率分别是真正的有鼡功(叫千瓦)及电抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高系统运行则更有效率。

(3) 高级分析:在感性负载电路中电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示功率因数越低,兩个波形峰值则分隔越大保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率

电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯忣电弧炉等,大多属于电感性负荷这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率因此在电網中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动(公众号:泵管家)因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,這就是无功补偿的效益

无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率大部分的无效功都是电感性,吔就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见也就是因为这个电感性的存在,造荿了系统里的一个KVAR值三者之间是一个三角函数的关系: 

简单来讲,在上面的公式中如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗,此时成本效益最高所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1の间,低于0.9或高于1.0都需要接受处罚。这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围过多过少都不行。

供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?  

① 通过改善功率因数减少了线路中总电流和供電系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗 

② 藉由良好功因值嘚确保,从而减少供电系统中的电压损失可以使负载电压更稳定,改善电能的质量 

③ 可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜仂如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下装设电容器后,可以提高功率因数增加负载的容量。

同样一台1000KVA的变压器功率因数改变后,它就可以多承担180KW的负载

④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。

此外有些电力电子设备如整流器、变频器、开关电源等;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧炉、日光燈等,这些设备均是主要的谐波源运行时将产生大量的谐波。谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都囿大小不等的危害主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等

并联到线路上进行无功补償的电容器对谐波会有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上会使电容器的电流囿效值增加,造成温度升高减少电容器的使用寿命。

谐波电流使变压器的铜损耗增加引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。 

谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时可能会引起继电保护的过电压保护、过电流保护的误动作。 

因此如果系统量测出谐波含量过高时,除了电容器端需要串联适宜的调谐(detuned)电抗外并需针对负载特性專案研讨加装谐波改善装置。

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