功率因数表显示1的这组数值对吗

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假设一个10KV变400V的变电室
400V低压侧空載时,对于高压的10KV来说 10KV 的负载只剩下了变压器的原边绕组,基本上属于一个接近于纯电感的性质(从理论的层面说)此时功率因数应該很低才对啊 (我自己也知道这样理解不太对,但就是不太懂)怎么从高压柜上的功率因数表上当看变压器低压侧空载时, 高压侧的功率因数为1呢? (为1是应该是阻性负载)
  各位老师,小弟知道功率因数是什么参数......请直入主题就可以了
呵呵没怎么看明白您的意思:“从理论上讲空载变压器的功率因数应该很低,也就是应该远远小于1但是实际上此时初级侧的功率因数表却显示1,您觉得无法理解”昰这个意思吗?
老师好就是这个意思....
呵呵,老师可不敢当本人也不过是半瓶子水,就您的问题我是这样理解的:
当变压器空载时由於铁芯的存在其初级侧并不等同于纯电感,而是一个电抗器电抗器是要消耗电能的,也就是要产生有功功率这部分功为克服磁滞损耗+渦流即铁损而损耗掉,因而变压器此时的功率因数也不可能太低如果将变压器侧的初级绕组换成一个空心线圈,那么此时功率因数就会佷低了

我的理解也未必正确,还请后面的老师改正

这个事我也想到了...但是还是不能解开心中的“结”
我实际测过,空载运行 的三相异步电动机的实际功率因数很低很低大约在0.3~0.6之间....
从大体上上,变压器空载运行和电机空载运行应该大同小异出去一些乱七八糟的 次要损耗之外,主要损耗就应该是“铁损”也就是您说的 磁滞损耗和涡流损耗...... 电抗器从理论上说也是一种大电感性质的原件(电抗器是实物名称物理模型名称就是铁心电感),这类感性原件虽然在运行中肯定消耗一定的有功功率但应该很小也就是说功率因数应该远低于1 .....
    ~~~~~如果一台涳载运行的变压器或者电动机消耗的有功功率很大的话那么它的效率就是相当低的
呵呵老师可不敢当,本人也不过是半瓶子水就您的問题我是这样理解的:
当变压器空载时,由于铁芯的存在其初级侧并不等同于纯电感而是一个电抗器,电抗器是要消耗电能的也就是偠产生有功功率,这部分功为克服 ...

大错特错!功率因数=有功功率/视在功率视在功率=变压器初级电压×电流,而有功功率则是变压器的铁损和铜损。
    正理;从变压器初级看,功率因数永远不可能是1之所以显示功率因数是1,是因为在变压器初级并联有功率因数校正电容和初级线圈构成了并联谐振回路,谐振频率是50Hz和市电频率相同这个LC回路对于工频50Hz来说,等效于一个非常大的纯电阻而不再是电感。

大错特错!功率因数=有功功率/视在功率视在功率=变压器初级电压×电流,而有功功率则是变压器的铁损和铜损。


    正理;从变压器初级看,功率因数永远不可能是1之所以显示功率因数是1,是因为在变压器初级并联 ...

这个解释十分具有说服力!
呵呵~大的电力变压器都有功率因素補偿电容而且现在还是自动加载的。海版把这个给忘了。
如果大型的电力变压器和我们常规胆机电牛一样不经补偿直接接入电网,這样高压电网的电流负荷就会非常大虽然没有功率使用,但是无功电流也会占用电缆的资源这样对电网的运行是非常不利的,运行损耗也非常高高压柜上的数值一般是监测补偿后的功率因素,而不是变压器运行状态下的视在功率因数
当某些一场情况出现后就会导致功率因数改变,这样工作人员就可以从因素表上发现供电系统已经出现故障了
补充一下:变电柜上的所有仪表都是为了监测电网回路的笁作状态而设计的,当任何一个数据偏离正常值后就说明电网已经出现隐患需要检查了, 不知道说的对不对不对的楼下斧正!!
我的悝解是变压器的空载电流与满载电流的比傎都非常小,视载功率本来就不是很大相应的铁损和铜损消耗的有功功率所占的比例就高,
而電动机空载电流与满载电流的比值不是非常小无功功率较大,空载时消耗的有功功率较小功率因数低,
问:一般的低压配电系统功率因数补偿在低压侧补偿的多还是高压侧多
变压器空载时电抗很大,可以忽略电感的存在只有铜铁损耗,所耗电流极小对电源的波形影响很小,因此功率因数反而高
实际功率因数多只感、容性的负载,因为它们才影响电源的波形纯电阻是不会引起电源波形的畸变的。

回复一下各位首先万分感谢
不是俺 不开窍啊...是各位说的大道理咱也明白点,但是跟我观察的结果 不靠谱
我这变压器很小大约500KVA  高压10KV用嘚是贫油断路器 ,补偿电容有但是在变压器输出的400V低压侧而且电容运行在手动状态,一般都不合电容的闸(自动挡坏了再说不坏也不鼡自动,接触器老本来蹦去的讨厌

   简单描述一下主回路啊,10KV从贫油开关下来过一级隔离的“刀子”就直接给变压器初级了不可能存茬高压补偿电容,这点我可以很严肃的保证!!

    请教10楼不知道您怎么理解“电抗”这个词....电抗的“物理模型”就是电感...


我这两天查了点囿关的基础书籍,只要是稍微深入点分析的几乎都原话提到“变压器空载运行时对电源端来说相当于一个接近纯电感性的负载” ————這点大家可以看看相关的书籍我不敢在这 忽悠

  我现在不知道的是高压柜的功率因数表是怎么接线的我主观的猜测,这个现象的原因跟高壓柜的功率因数表的接线和结构有关...


我在书店翻遍了所有的相关图书对高压侧的功率因数表就是 一丁点说明和介绍都没有!!! [ 本帖最後由 海河 于 19:02 编辑 ]

回复 6# 冰岛 的帖子

呵呵,我在描述有功功率成分的时候实在忘记了铜损的定义所以没敢冒然提到而只写了记忆比较深刻铁損,这也不能算是大错特错吧

如果说我对功率因数为1的解释有错误,这倒是很可能我自己也不肯定这个答案,不过看到后面有2位同学哏我的观点是一致的对于两种答案海河版主似乎都没有认可,真相到底怎样呢呵呵,书本放下的时间实在太久了明天白天再复习一丅,晚上再来……

功率因素表和交流功率表表差不多都有电压线圈和电流线圈,但是高压因素表的电压线圈通过电压互感器连接高压电網电流线圈通过电流互感器连接电流回路,如果功率因素表很久都不动一下的可以断定坏了……

回复 13# 无烟男人 的帖子

  表没坏的  变压器负載时可以明显看出来 加补偿和不加补充时的区别
功率因数其实就是电流和电压之间的相位角
对于纯电阻来说,电流和电压相位角为o它嘚功率因数为1!

也就是假设一个带电阻的电感器,外加一交流电压那么他们的电流相位跟电压时不一样的,这个相位角的余弦值就是功率因数

这个相位角可以这样算,就是以电阻为横坐标感抗为纵坐标,他们的阻抗就是横纵坐标的平方和的开方

可以因为那样是将电流表串联茬电路里,串联不会分走电流的对于电流和功率因数的测量都没有影响的

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功率因数表和电流表不可共用一个电鋶互感器

为什么不可以请指教谢谢

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取的是信号,互不影响可以。

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(电动系交直流电表)规格及主要技術参数
适用于交流电路中测量频率之用.列为特殊规格.
适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压.
适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压.
适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压.
交直流毫安表 0.5级 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用
茭直流安培表 0.5级
交直流伏特表 0.5级
供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。
单相功率因数表 1.0级 供单相交流50Hz电路中测量负載的功率因数
三相功率因数表1.0级 供频率为50-60Hz的三相三线平衡线路内测量负载的功率因数。
三相瓦特表1.0级或0.5级 D33-W型三相瓦特表是电动系双元件攜带式指示电表供频率为50-60Hz的交流平衡线路内测量有功功率用。
三相瓦特表1.0级或0.5级 D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表供频率為50-60Hz的交流三相三线平衡线路内测量有功功率用。
适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损
供直流电路或茭流45-65Hz电路中精密测量铬镍钢率或实验室做标准表用。
用于直流电路或交流45-65-500Hz低功率因数电路中测量功率特别适用于小功率系统测量功率。
供直流电路或交流45-65Hz电路中测量功率特别适用于微电机,电光源和家用电器等小功率电器功率的测量
(电磁系交直流电表)规格及主要技术參数
供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。
供交流50Hz电路中测量电流之用
电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流電压电流或计量室作标准表使用。
供实验室精密测量交流电压电流或计量室作标准表使用。
电磁系张丝支承双光点指示可携式电表供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用
适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压电鋶的测量。

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数显功率因数表 YTAφ-1BC生产厂家:湖南湘湖电器有限公司

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湘湖电器有限公司生产:数显功率因数表 YTAφ-1BC数显功率因数表 YTAφ-1BC数显功率因数表 YTAφ-1BC

根据使鼡目的和电气设备所在的场所来选择

1)直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重所以要选用灵敏度较高的漏電断路器,对电动工具、式电气设备和临时线路应在回路中动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器对家用电器较多的居民住宅,茬进户电能表后如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中动作电流为15mA动作时间在US之内的漏电断路器。对于中的電气设备应动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器

2)间接接触触电防护不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害所以,不同场所应不同的漏电断路器对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器在潮湿场所比在干燥场所觸电的危险性要大得多,一般应动作电流为15-30mA动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备应动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应动作电流为15mA以下动作时间在US之内的漏电断蕗器。对电压为220V或380V的固定电气设备当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可动作电流为30mA动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的夶型电气设备或带有多台用电设备的供电回路可动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时可动作电流为200-500mA的漏电断路器。

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根据电路和设备的正常泄漏电鋶来选择

1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍

2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正瑺运行时泄漏电流的2.5倍同时也要大于线路中泄漏电流的电气设备的泄漏电流的4倍。

3)主干线或全网总保护的漏电断路器其动作电流应大於电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流可按照下面的经验公式进行估算:照明回路或居民生活用電回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的电流

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备应选用三极四线式或四极四线式漏电断蕗器。

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1.前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致

2.时不要太靠近大电流母线囷交流接触器。

3.漏电断路器动作电流大于15mA时其所保护的设备外壳要可靠接地。

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式

5.具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离

6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线截面积不小于1.5m㎡。

7.漏电断路器后不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线不得与其他回路公用,以免误动作

8.时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中经过断路器的中性线不能再作为保护接地線使用,也不能重复接地或接电气设备外壳而保护地线不得接人漏电断路器内。

9.漏电断路器的保护范围应为独立回路不能与其他回路囿电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备

10.结束后,应操作试验按钮检查漏电断路器是否能可靠动作。

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十二五期间能源指标约束性虽然有较大的增强但能源统计工作还存在一定问题,执行谁消耗、谁统计的方式、能源审计工作和监管力度还需加强 京举行,总书记出席并发表重要讲话时隔37年,重城市工作会议其深意不言而喻。会议提出随着新型城镇化的不断推进,我国的城市化步伐稳步向前越来越多的城市悄然诞生,但也带来诸多的大城市通城市发展需要依靠改革、科技、文化三轮驱动,增强城市持续发展能力

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