电机额定功率-额定电压 -额定电流的关系

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电动机铭牌的解释

电动机铭牌的解释

电动机铭牌的解释:1、型号:例如Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。

有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。

2、额定功率:电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。

3、额定速度:在额定状态下运行时的转速称为额定转速。

4、额定电压:额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。

Y 系列电动机的额定电压都是380V。

凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。

5、额定电流:电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。

6、温升(或绝缘等级):指电机超过环境温度的热量。

7、防护等级:指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。

防护标志IP44含义:IP——特征字母,为“国际防护”的缩写;44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。

8、接法:电机绕组引出端的连接方式:Δ 或Y 接法。

9、LW值:LW值指电动机的总噪声等级。

LW值越小表示电动机运行的噪声越低。

噪声单位为dB。

10、工作制:指电动机的运行方式。

一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3)11、额定频率:电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。

我国规定的额定频率为50HZ 。

电机输入功率和输出功率计算公式

电机输入功率和输出功率计算公式

电机输入功率和输出功率计算公式电机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于各种领域。

在使用电机时,我们需要了解输入功率和输出功率这两个概念,以便进行有效的能量利用和设备维护。

本文将介绍电机输入功率和输出功率的计算公式及其应用。

一、电机输入功率电机输入功率指电机从电源中吸取的能量,用于驱动电机正常运转。

电机输入功率的计算公式为:输入功率 = 电源电压× 电机电流× 功率因数其中,电源电压指电机接收到的电压大小,单位为伏特(V);电机电流指电机从电源中吸取的电流大小,单位为安培(A);功率因数指电机实际输出功率与电机额定功率的比值,通常为0.8-0.9。

通过上述公式,我们可以计算出电机的输入功率,从而了解电机的能耗情况。

在实际应用中,我们可以通过调整电机电流大小和功率因数等方式来控制电机的输入功率,以达到节能和降低成本的目的。

二、电机输出功率电机输出功率指电机运转时所输出的机械功率,用于驱动负载工作。

电机输出功率的计算公式为:输出功率= 2π × 转速× 扭矩÷ 60其中,2π表示圆周率,约等于3.14;转速指电机转子每分钟的旋转次数,单位为转每分钟(rpm);扭矩指电机输出的力矩大小,单位为牛顿米(Nm)。

通过上述公式,我们可以计算出电机的输出功率,从而了解电机的工作效率和功率大小。

在实际应用中,我们可以通过调整电机的转速和扭矩等方式来控制电机的输出功率,以适应不同的负载需求。

三、应用实例电机输入功率和输出功率的计算公式在实际应用中具有广泛的应用价值。

例如,在工业生产中,我们可以通过计算电机输入功率和输出功率来评估电机的工作效率和能耗情况,以控制生产成本和提高生产效率。

在家庭生活中,我们可以通过计算电机输入功率和输出功率来了解家用电器的能量消耗情况,以节约用电和降低能源浪费。

电机输入功率和输出功率的计算公式是电机应用中必备的基础知识。

通过掌握这些知识,我们可以更好地理解电机的工作原理和性能特征,从而进行有效的能量管理和设备维护。

电动机功率计算

电动机功率计算

电动机功率计算公式2009-08-24 21:49视在功率S=UI有功功率P=UIcosθ无功功率Q=UIsinθ视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方电机的功率计算公式为:P=√3UIcosθη其中P-电机的额定输出轴功率U-额定电压I-额定电流cosθ—电机的功率因数η—电机的效率cosθ功率因数是指电机消耗的有功功率占视在功率的比值。

η电机效率是指电机的输出功率占有功功率的比值。

比如一台电机消耗的有功功率为5千瓦,而由于电机的线圈有阻抗,所以要消耗电能而发热。

致使输出功率为4.5千瓦,那么它的效率就是4.5/5=0.9.首先的内容:三相交流异步电动机-介绍三相交流异步电动机三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。

它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。

对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。

三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。

三相交流异步电动机-基本结构三相异步电动机主要由定子和转子构成,定子是静止不动的部分,转子是旋转部分,在定子与转子之间有一定的气隙。

三相线绕式电动机转子结构示意图三相线绕式电动机转子结构示意图定子由铁心、绕组与机座三部分组成。

转子由铁心与绕组组成,转子绕组有鼠笼式和线绕式。

鼠笼式转子是在转子铁心槽里插入铜条,再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成;线绕式转子绕组与定子绕组一样,由线圈组成绕组放入转子铁心槽里。

鼠笼式与线绕式两种电动机虽然结构不一样,但工作原理是一样的。

三相交流异步电动机-工作原理1、旋转磁场定子三相绕组通入三相交流电即可产生旋转磁场。

当三相电流不断地随时间变化时,所建立的合成磁场也不断地在空间旋转,如下图所示。

旋转磁场的旋转方向与旋转磁场三相电流的相序一致,任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。

定子旋转磁场旋转切割转子绕组,转子绕组产生感应电动势,其方向由“右手螺旋定则”确定。

单相电动机功率计算公式

单相电动机功率计算公式

单相电动机功率计算公式
单相电动机的功率可以使用以下公式进行计算:
功率(P)= 电压(V)× 电流(I)× 功率因数(PF)。

其中,电压是电动机所连接的电源的电压(单位为伏特),电
流是电动机的运行电流(单位为安培),功率因数是电动机的功率
因数(无单位)。

需要注意的是,单相电动机的功率因数通常是一个固定值,可
以在电动机的技术参数中找到。

另外,如果只知道电动机的额定功
率(单位为瓦特)和额定电压,也可以使用以下简化公式计算功率:功率(P)= 电压(V)× 电流(I)× 功率因数(PF)。

这些公式可以帮助你计算单相电动机的功率,从而更好地了解
电动机的工作性能。

三相同步电机的额定值和型号

三相同步电机的额定值和型号

三相同步电机的额定值和型号
一、额定值(Rating)
额定容量SN (VA,kVA,MVA等) 或额定功率PN(W,kW,MW等) :指电机输出功率的保证值。

发电机通过额定容量值可以确定电枢电流,通过额定功率可以确定配套原动机的容量。

电动机的额定容量一般用kW数表示,补偿机则用kVAR表示。

额定电压UN(V,kV等) :指额定运行时定子输出端的线电压。

额定电流IN(A):指额定运行时定子的线电流。

额定功率因数cosjN 额定运行时电机的功率因数。

额定频率fN(Hz):额定运行时电机电枢端电能的频率,我国标准工业频率规定为50Hz。

额定转速nN :额定运行时电机的转速,即同步转速。

除上述额定值外,同步电机铭牌上还常列出一些其它的运行数据,例如额定负载时的温升tN、励磁容量PfN和励磁电压UfN等。

二、国产同步电机型号
汽轮发电机有QFQ、QFN、QFS等系列,前两个字母表示汽轮发电机;第三个字母表示冷却方式,Q表示氢外冷,N表示氢内冷,S表示双水内冷。

大型水轮发电机为TS系列,T表示同步,S表示水轮。

举例:
1. QFS-300-2
表示容量为300MW、双水内冷、2极汽轮发电机。

2. TSS1264/160-48
表示双水内冷水轮发电机,定子外径为1264厘米,铁心长为160厘米,极数为48。

同步电动机系列有TD、TDL等,TD表示同步电动机,后面的字母指出其主要用途。

如TDG表示高速同步电动机;TDL表示立式同步电动机。

同步调相机为TT。

第十一讲 额定电压和额定功率 2

第十一讲  额定电压和额定功率 2

电功和电功率【知识要点】一、额定电压、额定功率.(1)额定电压: 用电器正常工作时的电压叫额定电压.通常用电器铭牌上标明: “220V ”、 “380V ” 指额定电压.(2)额定功率: 用电器在额定电压下的电功率指额定功率.一个用电器额定电压只有一个,一个额定电压与之相对应的只有一个额定功率.如铭牌上标有 “220V300W ”是指此用电器的额定电压为220V ,其在220V 电压下工作消耗的电功率为300W.(3)实际电压、实际功率: 任何一个用电器的额定电压与额定功率都是唯一的,但是在实际电路中的电压不一定等于额定电压,此电压称为用电器的实际电压,在实际电压下用电器消耗的功率称为实际功率.因每个用电器的电阻都不变,根据RU P 2=.当用电器的实际电压大于额定电压时,实际功率就大于额定功率,过大时有可能烧毁用电器;当用电器的实际电压小于额定电压时实际功率就小于额定功率,用电器不能正常工作,若用电器是灯泡的话,灯泡发暗.由此看来灯泡亮暗实际取决于实际功率的大小.只有当实际电压等于额定电压时,实际功率才等于额定功率,用电器才正常工作.二、电路中的电功和电功率.(1)串联电路: A.根据串联电路特点:n nU U U U I I I I +++===== 2121以及电功计算式:t I U t I U t I U W W W n n n ++=+++221121W UIt ItU U U n ==+++=)(21结论: 串联电路中所有用电器做的总功等于电流通过各用电器所做功之和.即: W=W 1+W 2+…+W n . 同理: 总功率等于各功率之和. 即P=P 1+P 2+…+P n .B. 串联电路中 W 1=U 1It W 2=U 2It P 1=U 1I P 2=U 2I 则21212121U U It U It U W W P P === 又 ∵串联电路2121R R U U = ∴212121R R W W P P == 结论: 串联电路中各用电器上消耗的电功及电功率均与电阻成正比.(2)并联电路:A. 根据并联电路特点: U=U 1=U 2=……=U nI=I 1+I 2+……+I n .由电功计算式得:W 1+W 2+……+W n =U 1I 1t+U 2I 2t+……+U n I n t=(I 1+I 2+……+I n )Ut=IUt=W结论: 并联电路中所有用电器做的总功等于电流流过各支路所做功之和. 即W=W 1+W 2……+W n . 同理,总电功率等于各支路电功率之和. 即: P=P 1+P 2+……+P n .B. 并联电路中: W 1=UI 1t W 2=UI 2tP 1=UI 1 P 2=UI 2.则: 212121I I P P W W == 又 ∵ 并联电路中1221R R I I = ∴ 122121R R W W P P ==. 结论: 并联电路中各用电器上消耗的电功及电功率均与电阻成反比.三、焦耳定律(1)焦耳定律:电流通过导体时产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比.这个规律叫做焦耳定律.(2)公式: Q =I 2Rt式中I 是通过导体的电流,单位用A ;R 是通电导体的电阻,单位用Ω;t 是通电时间,单位用s. Q 即为电流产生的热量,单位用J.对于电流所做的功全部用于产生热量,电能完全转化为内能,即纯电阻电路,焦耳定律可以根据电功的公式W UIt =和欧姆定律I U R =导出:Q W UIt U Rt Pt ====2·。

电机功率知识点总结

电机功率知识点总结引言电机功率是电机运行中的一个重要参数,它直接影响着电机的性能、效率和使用情况。

掌握电机功率知识对于工程师和技术人员非常重要。

本文将从电机功率的定义、功率的计算公式、功率的分类、功率的损耗以及功率的应用等方面进行总结。

一、电机功率的定义电机功率指的是电机在单位时间内所做的功。

在物理学中,功是力对物体施加的作用力与物体位移方向相同的位移数量之积。

电机功率也可以理解为电机在单位时间内所提供的能量。

电机功率通常用单位瓦特(W)或者千瓦(kW)来表示。

电机功率的定义公式可以表示为:P = W / t其中,P表示电机功率,W表示电机所做的功,t表示时间。

二、功率的计算公式电机功率的计算通常有两种方式:机械功率计算和电功率计算。

1. 机械功率计算电机的机械功率可以通过下面的公式来计算:Pm = T * ω其中,Pm表示电机的机械功率,T表示电机的扭矩,ω表示电机的角速度。

2. 电功率计算电机的电功率可以通过下面的公式来计算:Pe = UIcosφ其中,Pe表示电机的电功率,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因数。

三、功率的分类电机功率通常可以分为额定功率、最大功率和有效功率等几种。

1. 额定功率额定功率是指电机在额定工况下工作时所能持续输出的功率。

额定功率是电机在设计时所规定的最大功率。

额定功率是电机性能的重要指标之一。

通常情况下,额定功率是电机在额定工况下所能持续输出的功率。

2. 最大功率最大功率是指电机在短时间内能够输出的最大功率。

最大功率通常是电机的瞬时峰值功率,通常比额定功率大。

最大功率是电机的过载能力的一个重要指标。

3. 有效功率有效功率是指电机在运行时真正有用的功率。

电机运行时,除了输出的有用功率外,还会产生一些无用功率,如铜损、铁损等。

有效功率就是指除去这些无用功率后,剩下的真正有用的功率。

四、功率的损耗电机在运行时会产生一些功率损失,这些损失主要包括铜损、铁损和机械损失等。

21v550直流电机功率

21v550直流电机功率直流电机是一种常用的电动机,它采用直流电源供电,并将电能转换为机械能。

其中,21v550直流电机是一种功率较小的直流电机,它的额定电压为21V,额定功率为550W。

这款直流电机在工业生产中有着广泛的应用。

它可以用于驱动各种机械设备,如风扇、水泵、制冷设备等。

由于其功率较小,所以它通常被用于一些轻型设备或者需要精确控制的场景中。

21v550直流电机的功率主要由其额定电压和额定电流决定。

当电机处于额定电压下工作时,电流会通过电机的线圈,进而产生磁场。

根据电磁感应定律,磁场会与电机中的磁场相互作用,从而产生转矩,驱动电机转动。

而功率则是由转矩和转速共同决定的。

在实际应用中,21v550直流电机的功率可以通过控制电压和电流来调节。

当需要增大功率时,可以提高电压或者电流,从而增加转矩和转速。

当需要降低功率时,可以减小电压或者电流。

因此,通过合理的控制电压和电流,可以使21v550直流电机在不同场景中发挥出最佳的功率。

除了功率调节外,还有一些其他因素也会影响到21v550直流电机的功率。

例如,电机的负载情况、电机的效率以及电机的机械结构等都会对功率产生一定的影响。

因此,在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以确保21v550直流电机能够稳定、高效地工作。

21v550直流电机是一种功率较小但广泛应用的直流电机。

通过合理的电压和电流控制,可以调节其功率,以适应不同的工作场景。

同时,还需要考虑其他因素的影响,以确保电机能够稳定、高效地工作。

这款电机在工业生产中发挥着重要的作用,为各种设备的驱动提供了可靠的动力源。

电机额定功率计算公式

电机额定功率计算公式
电机的额定功率计算是十分重要的,因为它与电机的运行性能密
切相关。

它是电机在额定条件下输出功率的最大值,是指电机能够持
续输出功率而不发生过热和IQ损失的情况下最大功率值。

额定功率计
算公式主要包括周围环境条件、电机电流、电压以及电机转速等因素。

从电机额定功率计算公式可以得知,基本公式可以表示为
P=[VxIxcosα]/Sf,P表示电机的功率,V表示输入电压,I表示负载
电流,α表示正向功率因素,Sf表示制动,受卤素环境温度和海拔影响,Sf值会有所变化。

除此之外,由负载驱动力学部分表示,影响电
机额定功率的因素还包括电机的转速、负载情况和电机型号等。

对于特定的电机来说,若要计算其额定功率,必须考虑到相应的
外部因素,例如环境温度、负载情况以及电压等。

在指定环境条件下,只要将电机的准确电流和转速选择出来,电机的额定功率就可以通过
负载驱动力学部分和基本公式计算出来。

其计算过程非常复杂,需要
考虑到每个参量,合理布置参量组合,使其综合作用,以保证电机按
照额定功率运行。

电机额定功率是电机在额定条件下输出功率的最大值,其计算公
式主要体现在两个方面:卤素环境温度和海拔的制动公式;负载驱动
力学部分的关联参量。

电机的额定功率计算也是负载电流、电压调节
和转速发动机功率调节的实质性问题。

电机的额定功率能够可靠的反
映出电机的运行性能,是电机使用者必须充分重视的一个指标,能够
保证电机的稳定持续发挥作用,起到不可替代的作用。

电动机额定功率怎么计算

电动机额定功率怎么计算?电动机的额定功率的计算公式所谓这个电机的额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。

因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机的额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得在初中物理中学过功率的公式,P=W/t=FS/ t =Fv,在电机运行中,由于电机的转轴是按照圆周运行的,因此这个速度v就是角速度ω了,最终可以推导出T=9.55P2/n,这里的T是电机的输出转矩、单位是牛·米(N·m);P2是电机的输出功率,单位是瓦(W);n是电机的转速,单位是转/分钟(r/min)。

从这个式子我们可以知道,这三个两只要知道其中两个,就可以求出第三个,由于它是从普通物理式子中得出的,因此这个式子具有普遍性,它不但适用于三相异步电动机,对于其它类型的电机也可以通过这个式子求出其额定功率。

三相异步电机输入功率P1我们知道电机在运行中受到制造材料的影响,比如它是电感,因此就避免不了产生涡流,在运行中有部件之间的摩擦力也要克服、所有这些都需要电机通入电压时所产生的输入功率来克服。

电机的输入功率是P1=√3*U*I*COSφ,这里的电压和电流都是在电机的额定工作状态下所用的额定电压Un和额定电流In,这个COSφ是指电机的功率因数。

至于电机的视在功率S=√3*U*I和无功功率Q=I*U*sinφ它们在电机拖动工程中实际作用不大,根据功率直角三角形来看,以上的两个功率都以电机效率的形式来考虑了。

使用其它方法测电机输出功率P2我们知道对于电机的输出功率P2可以用电能表测量电机的输入功率P1,然后用公式P2=η·P1进行计算,也可以用电压表和电流表测量电动机运行时的线电压U和线电流I,然后再用式子P2=√3·U·I·COSφ·η,但是在实际操作,这个效率η不好测量,现在我给朋友们分享一下我在工厂实习时一位老师傅告诉我的一种用日光灯测电机输出功率的方法。

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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*功率因数
实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数
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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