额定功率

更新时间:2023-03-10 05:38:55 阅读: 评论:0

玩命快递1-科学断奶

额定功率
2023年3月10日发(作者:炒甜椒)

电机额定功率额定电压额定电流是什么关系?

一,电机额定功率和实际功率的区别

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

大小而不同;

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额定功率和额定电流,电

机会过热烧毁;

实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则

造成材料浪费。

它们的关系是:

额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因

实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因

二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算

公式和相应规范出处

(1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般

公式是:电流=((280KW/380V)/1.73)/0.8.5=501A

(2)启动电流如果直接启动是额定电流的7倍。

(3)减压启动是根据频敏变阻器的抽头。选用

BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的

2.4倍。

三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计

算?

电流=额定功率/√3*电压*功率因数

1、P=√3×U×I×COSφ;

2、I=P/√3×U×COSφ;

3、I=37000/√3×380×0.82;

四.电机功率计算口诀

计算口诀

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,具体参考电机铭牌比如: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

五.电机的电流怎么算?

答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:

I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,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

额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。

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)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个单位的功率输送到

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,却要付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(如鼓风机、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

是真正的有用功(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,两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。

对于功率因数改善

电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧

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。因此在电网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,

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,这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,也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,造成了系统里的一个

KVAR值,三者之间是一个三角函数的关系:

KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方

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之间,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电系

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藉由良好功因值的确保,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力。

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。

举例而言,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提

高到0.98时:

补偿前:1000×0.8=800KW

补偿后:1000×0.98=980KW

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、日光灯等,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

网的电器设备都有大小不等的危害,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偿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

电流有效值增加,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

对负载特性专案研讨加装谐波改善装置。

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