发电机功率因数滞后?

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优伤一0i
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问题一:发电机铭牌上写着功率因数0.8滞后什么意思? 发电机的正常工作状态是功率因数为正,或叫滞后,此时励磁电流大,处于过励状态,向系揣发出有功和无功。如果功率因数变成了超前0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。

问题二:发电机功率因数滞后是指滞后谁? 在三相征选交流电中,所谓滞后指的就是电流滞后电压的相位角,这个角的cos值称为功率因数,表明了电气元件的性质是电感的,也表明了有功和无功的分配,并不是功率的超前或滞后,功率没有前后。超前也指的是电压和电流的相位角,表明了原件是容性负载。

问题三:发电机功率因数超前滞后与负荷功率因数超前滞后什么关系 发电机功率因数超前滞后与负荷功率因数超前滞后是密切相关的。
以电动机为例;
假如:1)电动机是由发电机单独供电的,则电动机的功率因素与发电机完全相同。但是,对于电动机来说是吸收感性的无功功率(功率因素是滞后的),它吸收这无功功率是用来励磁的。对发电机来说是发出无功功率,这无功功率(电流)对发电机有去磁作用,这时发电机必须增加励磁电流以抵消负载电流的去磁作用。实际是增加了无功电流输出。从这里可以看出,负荷功率因素降低,增加了发电机无功电流的输出和励磁电流。这就增加了线路损耗和励磁功率。
反之,负荷功率因素超前,同样增加功电流,增加了线路损耗,励磁损耗不增加。
2)电动机由电网供电(电网由许多发电机组成),则电网的功率因素与总负荷的平均功率因素一样,当负荷吸收感性无功功率时,电网则要发出无功电流,这无功电流同样对电网有去磁作用,电网将指挥输出无功偏少的发电机增加励磁电流,增加它的无功电流输出。情况和单机时是一样的。
所以,供电部门对用户的功率因素有一个规定,不得低于0.9,低于0.9将受到处罚,高于0.95将受到奖励。

问题四:为什么发电机功率因数都要调滞后好些,而不能超前好些,是怎么回事? 功率因数超前表示发电机不发无功,反而向电网吸收无功,供电局要扣你的电费的。并且无功超前过多后,发电机将不稳定,严重时将失步。要是单机运行的发电机功率因数超前,说明有负荷的无功补偿投入了,应该切除,否则可能失控电压过高。当然还有一种可能性,你的功充因数表接反了!

问题五:为什么说过励发电机有滞后的功率因数,而过励电动机则有超前的功率因数 发电机是电源,电动机是负荷。
发电机过励,指的是发电机产生的励磁除满足自己需要外,还有一部分无功供应给网上,供应给网上的有功和无功是同方向的,电流滞后电压运行,输出滞后的功率因数,这时发电机运行在“过励”状态。
如果电动机过励,有无功供应给网上,供应给网上的无功和网上供应给电动机的有功是反方向的,电流超前电压运行,所以输出超前的功率因数。
正常情况下,发电机不允许“欠励”,电动机不允许“过励”,也就是不允许发电机和电动机的有功和无功呈反方向运行。否则将引起发电机和电动机的定子电流增加,电压处于不稳定状态,对电网形成冲击。

问题六:发电机滞后功率因数是什么意思还有负载涉及到无功我都不知道是干嘛的 15分 由于用电户的电气设备需要无功,那么电源在供应有功电能的同时也必须供应无功电能,无功电能的来源;1.发电机,2.调相机,3.移相(电力)电容等。为了提高设备负荷能力,减少无功潮流的涌向引起有功损失(功率因数要求滞后,无功就地平衡的根本原因)。要求用户充分利用自然功率因数,当不满足时首选电力电容就地补偿。

问题七:功率因数的高低对发电机运行有什么影响 要回答这问题先分析一下同步发电机的几种并网运行状态:
1、滞后运行(常态运行)----发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(容性)。(功率因数0.8左右)
2、超前运行(进相运行)----发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率。(只发有功,不发无功)
3、调相运行----发电机吸收电网的有功功率维持同步运转,向电网送出无功功率(容性)。(吸收有功,只发无功)
4、电动机运行(非正常运行)-----发电机同时吸收电网的有功功率和无功功率维持同步运行。
前三种运行状态都是同步发电机的正常运行状态,第4种运行状态应避免。
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.
发电机的进相运行:
电力系统在运行过程中,如果无功功率过剩,系统的电压就会升高,影响系统的正常运行,此时需要将发电机调整到进相运行状态。
当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。
同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关。
进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行.
因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求。
发电机组在设计时已考虑了不利于正常运行的因素,允许发电机做短时间的进相运行,但不同结构的发电机组在做进相运行时都可能表现出较大的差异。
制约发电机进相运行的主要因素有:
(1) 系统稳定的限制
(2) 发电机定子端部件温度的限制
(3) 定子电流的限制
(4) 厂用电电压的限制
为什么发电机进相运行时,定子端部铁芯严重发热?
发电机运行时,定子绕组端部的漏磁场也是以同步转速对定子旋转的,其漏磁场的一部分是经过定子绕组端部空间,转子护环,气陷及定子端部铁芯构成磁路的,因此使定子端部铁芯平面上产生涡流而发热.此外,励磁绕组紧靠护环,因此它的漏磁场主要经护环闭合,当进相运行时,由于励磁电流减小励磁绕组端部漏磁场减弱,于是护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁组,从而使定子端部漏磁场增大,铁损加大,致使定子端部铁芯严重受热.
功率因数为1的时候,是发电机滞后运行和超前运行的分界线,这时发电机不向电网送无功功率也不吸收电网无功功率。在若干年前,由于电网的容量小,稳定性差,加上发电机励磁系统的性能等原因,发电机在超前运行时很容易引起震荡失步,所以机组一般不允许超前运行。现时电网的容量可以说是“无穷大”,其稳定性、电能的质量不可同日而语。各电站可以根据调度令或电站机组自身的实际情况(包括转子温升和励磁系统的稳定性等)选择不同的正常运行状态。在某些局部地区因附近有大功率用电设备的干扰,如果供电主变压器又容量不足时,发电机功率因数就不宜在接近超前值运行了,否则容易引起震荡失步跳闸,这个问题是可以解决的,就是使用高品质的数控励磁系统。
发电机的调相运行:
在电网的总负载下,即要求供给有效......>>

问题八:发电机功率因数超前有什么后果 当发电机的励磁电流小于额定励磁电流值后,发电机就逐渐进入进相运行方式,此时的特点是发电机功率因数超前,发电机出口电压低于额定电压值,除了有功功率外,发电机发出电容性无功。如果要改变这种工况,应当逐渐加大励磁电流,使得发电机出口电压增大,当发电机出口电压超过额定电压值后,发电机进入功率因数滞后的运行方式,发电机发出感性无功。
当发电机通过变压器直接接在330KV及以上电压的长距离线路上时(个别情况下220KV也有这种状况),由于长线路的电容效应大于线路的感性荷载,线路的中段电压将高于线路额定电压,为了消除这种情况,电网调度会命令发电机进相运行,降低励磁电流。降低发电机侧的电压,发出电容性无功去补偿线路的电容性无功,从而使得线路的整体电压基本在允许值范围内。

问题九:发电机功率因数(无功功率)过大或者过小的危害? 发电机的额定功率因数一般都规定在0.8-0.85(滞后),也就是说发电机的无功功率一般带到有功功率的三分之一到二分之一比较合适。
无功功率带多少合适,主要根据发电机定子电压。系统电压较低时,发电机定子电压也会下降,为了维持定子电压,此时没有必要计较功率因数,即使无功和有功一样大,甚至无功大厂有功也没关系(前提是转子电压和转子电流以及温度允许)。功率因数过低也就是浪费了一点转子发热功率而已。那么功率因数过高有什么危害?无功功率到零,甚至进入负值(超前),不会对发电机造成直接危害,而会削弱发电机和系统之间电磁感应的紧密度,削弱发电机运行的稳定性。系统发生冲击时,功率因数过高(无功功率过低)的发电机存在失去同步的危险!
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