变压器连接组别 2

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相变压器的连接组别

相变压器的连接组别

二、磁路形式对三次谐波磁通的影响
A
B
C
a
b
c
x
y
z
X
Y
Z
各相磁路独立,互不关联,每相的三次
谐波磁通的路径为各自的铁心。
二、磁路形式对三次谐波磁通的影响
A
B
C
X
Y
Z
三次谐波磁通的 路径为各自的漏 磁路径。
x
y
z
a
b
c
三、Y,y连接的三相变压器
原副边无三次 谐波电流
基波电势 三次谐波
电势
主磁通为 非正弦波
同名端:绕在同一铁心柱上,相对绕向相同的端子
四、首末端和同极性端对电势相位关系的影响
绕组相电势的正方向规定 从首端指向末端,如高压A相绕组的相电势的正方向
从A指向X,相电势表示为EAX,简写为EA。 交链同一磁通的高、低压绕组首端是同名端时
四、首末端和同名端对电势相位关系的影响
交链同一磁通的高、低压绕组首端是异名端时
五、三相变压器连接组别的确定
五、三相变压器连接组别的确定
五、三相变压器连接组别的确定
五、我国三相变压器的标准连接组别
Y,yn0;Y,d11;YN,d11;YN,y0;Y,y0。 Y,yn0:低压侧可引出中性线,成为三相四线制,用作配电 变压器时可兼供动力和照明负载。 Y,d11:用于低压侧超过400V的线路中。 YN,d11:用于高压输电线路中,使电力系统的高压侧中性 点有可能接地。
课堂练习
ABC ***
X
YZ
abc ***
xy z
小结
连接组别的概念 时钟表示法 同名端 首末端和同极性端对电势相位关系的影响 三相2 磁路和电路连接形式对空 载电势波形的影响

简述变压器连接组别的两种判断方法

简述变压器连接组别的两种判断方法

简述变压器连接组别的两种判断方法两台或多台变压器并联运行时,除了要知道原、副绕组的连接方法外,还需知道原、副绕组对应的线电势(或线电压)之间的相位关系,以便确定各台变压器能否并联运行。

变压器的连接组就是用来表征上述相位差的一种标志。

实践和理论证明,对于三相绕组,无论采用什么连接法,原、副绕组线电势的相位差总是30°的倍数。

如何迅速、准确地判别三相变压器的连接组别呢?多年来人们一直沿用时钟表示法,即把原绕组的电势矢量看成时钟的长针,副绕组的电势矢量看成短针,把长针指到12时,看短针指在哪一个数字上,就把这个数字作为连接组的组号。

如短针指在4时位置,从矢量逆时针方向来看,短针落后长针120°,它表明三相变压器副绕组线电压滞后对的原绕组线电压120°。

若其原、副绕组为Y/△或△/Y接线,则称为奇数连接组,若原、副绕组均为△/△或Y/Y接法,则称为偶数连接组,因而三相变压器的连接组别就出现了12个时钟数的24种连接法。

该方法确实给人们带来了较大的方便,既可以反映原、副绕组所对应线电压的相位关系,也能反映它们数值的大小关系。

<BR>&nbsp;1、简易判别方法的工作原理<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;三相变压器的连接组是用副方线电势与原方对应的线电势的相位差来决定的,它不仅与绕组的绕法和三相线圈的连接法有关,还与绕组的首末端标志有关。

该简易判别方法类似于将不同的模拟量转化为数字量,即将上述三者分别用3个简单的阿拉伯数字代表,三个数的代数和就决定了该三相变压器的连接组别。

其逆应用,可由连接组来确定三相变压器的连接组别图。

具体操作如下:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)根据连接组别图确定原、副绕组的接线形式。

<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)同一铁心柱上原、副绕组同名端相同时,取数字"12"或"0";若相反,取数字"6"。

变压器的接线组别

变压器的接线组别

变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB 330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。

Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。

我国只采用“Y,y”和“Y,d”。

由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

n表示中性点有引出线。

Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。

“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

(一)变压器接线组别变压器的极性标注采用减极性标注。

减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“·”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。

变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。

分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。

变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。

浅析配电变压器的联结组别

浅析配电变压器的联结组别

浅析配电变压器的联结组别配电变压器是电力系统中非常重要的一个器材,它的主要作用是将高电压的电能变换成低电压的电能,以满足各个用电设备的需求。

而其中的联结组别也是变压器中非常重要的一个概念,它决定了变压器的使用方式和性能。

本文将从浅析配电变压器联结组别的角度出发,详细介绍联结组别的概念、分类以及应用。

一、联结组别的概念所谓联结组别,就是指配电变压器的各个相之间的联结方式。

根据不同的联结方式,变压器可以分为三种不同的组别,分别是Y/Y、Y/△和△/Y。

其中,Y/Y指的是三相入线组和三相出线组均为星形联结;Y/△指的是三相入线组为星形联结,而三相出线组为三角形联结;△/Y则是三相入线组为三角形联结,而三相出线组为星形联结。

二、联结组别的分类根据不同的应用场景和需求,联结组别可以进一步细分为几个不同的分类。

其中,比较常见的有以下几种:1. 负荷传递型联结组别这种联结组别是指在负载端需要接很多负载的情况下,需要采用的联结方式。

由于这种方式可以使得各个负载基本相等,因此可以保证负荷传递的均衡性。

在这种情况下,一般采用Y/△的联结组别,因为三角形联结可以承受比星形更大的负载。

2. 各种应付联结组别这种联结组别是指在应付各种电力系统的特殊情况时需要采用的联结方式。

比如,在变压器出现故障需要维修时,可以采用△/Y的联结组别,因为这种方式可以使得其中两相处于对称的状态,从而减小了对系统的影响。

3. 阻性或容性耦合型联结组别这种联结组别是指在需要考虑变压器的耦合效应时需要采用的联结方式。

在这种方式下,一般采用Y/Y的联结组别,因为星形联结可以减小变压器的漏磁电感,从而减弱了耦合效应。

三、联结组别的应用联结组别的不同应用方式,在实际的电力系统中也体现得非常明显。

比如,在配电系统中,一般采用Y/Y的联结组别,因为这种方式可以满足各个用电设备的电压需求,并且比较方便实施。

在高压输电系统中,一般采用Y/△的联结组别,因为这种方式可以提高电压的传输距离和负载能力。

变压器接线组别

变压器接线组别

Yy总结Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数。

若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到
Yy4、Yy8连接组别。

若异名端在对应端,可得到Yy6、Yy10和Yy2连接组别。

※我国标准规定生产:Yyn0、YNy0、Yy0
Yd联结组别总结:Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。

若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d3、Y,d7连接组别。

若异名端在对应端,可得到Y,d5、Y,d9和Y,d11连接组别。

※我国标准规定生产:Yd11、YNd11
接线组别向量图画法的几个要点:
1. 正序表示A到B到C旋转方向为顺时针
2. 对应铁芯上的高低压侧绕组的电压方向只有同向和反向两种
3. 三角形绕组的接法有两种,因此的画图时注意收尾的同一点重合
4. 接线组别具有“相对性”。

变压器连接组别及绕组方式

变压器连接组别及绕组方式

变压器连接组别及绕组方式三相变压器的连接组一、三相绕组的连接方法常见的连接方法有星形和三角形两种。

以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。

画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。

三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。

画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。

倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。

画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。

也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。

其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。

连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。

二、单相绕组的极性三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的*一端头为正时,副绕组必然有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,通常以圆点标注。

变压器原、副绕组之间的极性关系取决于绕组的绕向和线端的标志。

当变压器原、副绕组的绕向相同,位置相对应的线端标志相同(即同为首端或同为末端),在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志相同的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。

如果仅将原绕组的标志颠倒,则原、副绕组标志相同的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。

变压器连接组别的判断

变压器连接组别的判断

变压器连接组别的判断[摘要] 使用变压器或其他磁耦合线圈时,经常会遇到两个线圈的正确连接问题,如果连接不正确就有可能将变压器烧毁。

文章对此进行了探讨。

[关键词] 变压器同名端连接组一、前言在使用变压器或其他磁耦合线圈时,经常会遇到两个线圈的正确连接问题,如果连接不正确就有可能将变压器烧毁。

但是,要正确进行变压器绕组的连接,必须事先确定好绕组的同名端和连接组别。

二、同名端的确定方法1.分析法对两个绕向已知的绕组而言,可这样判断:当电流从两个同名端流入(或流出)时,铁心中所产生的自感磁通和互感磁通方向是一致的。

如图1所示,1端和4端为同名端,电流从这两个端点流入时,它们在铁心中产生的自感磁通和互感磁通方向相同。

图1 同名端的判定2.实验法对于一台已经制成的变压器,无法从外部观察其绕组的绕向,因此无法辨认其同名端,此时可用实验的方法进行测定,测定的方法有交流法和直流法两种。

(1)交流法如图2所示,将一次、二次绕组各取一个接线端连接在一起,如图中的2(即U2)和4(即u2),并在一个绕组上(图中为N1绕组)加一个较低的交流电压u12,再用交流电压表分别测量U12、U13、U34各电压值。

如果测量结果为:U13=U12-U34,则说明N1、N2绕组为反向串联,即同名端相串联,故2和4为同名端,1和3也为同名端。

如果测量结果为:U13=U12+U34,则说明N1、N2绕组为顺向串联,即异名端相串联,故2和4为异名端,1和4即为同名端。

图2 交流法测定同名端(2)直流法用1.5V或3V的直流电源,按图3所示连接,直流电源接在高压绕组上,而直流毫伏表接在低压绕组两端。

当开关S合上的一瞬间,观察直流毫伏表指针摆动的方向,就可确定变压器绕组的同名端。

如果毫伏表指针向正方向(向右)摆动,则接直流电源正极的端子与接直流毫伏表正极的端子为同名端。

如果毫伏表指针向反方向(向左)摆动,则接直流电源正极的端子与接直流毫伏表负极的端子为同名端。

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别三相变压器是一种常见的电力设备,用于将电能从一种电压水平转换为另一种电压水平。

其连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。

在三相变压器中,有两种常见的连接组别方式:星形连接组别(Y 型连接)和三角形连接组别(Δ型连接)。

1. 星形连接组别(Y型连接):在星形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个星形。

这意味着变压器的winding的一个端点集中连接在一起,并且该点是系统的中性点。

另外两个端点通过电缆连接到三相电源或负载。

星形连接组别常用于系统中电压较低的一侧,而不适用于高电压一侧。

星形连接组别的优点包括:- 提供对称的电压和电流分配,减少不平衡问题。

- 较低的绝缘要求,因为相线与中性点的绝缘相对较小。

- 使系统能够接地,并提供对地故障电流的路径。

星形连接组别的缺点包括:- 较低的电压变换比,因为相线与中性点之间有额外的电阻。

- 需要中性点的绝缘,以保证安全。

2. 三角形连接组别(Δ型连接):在三角形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个闭合的三角形回路。

这意味着电流在三个相线之间按顺序循环,并且没有中性点。

三角形连接组别常用于系统中电压较高的一侧,因为它可以实现较高的电压变换比。

三角形连接组别的优点包括:- 较高的电压变换比,因为没有额外的电阻。

- 高电流负载能力,适用于大功率负载。

三角形连接组别的缺点包括:- 不提供对称的电压和电流分配,可能会导致不平衡问题。

- 更高的绝缘要求,因为相线之间的电压相对较高。

除了以上的两种常见的连接组别方式,还有其他一些特殊的连接组别方式,例如Zig-Zag连接组别、V连接组别等。

这些连接组别方式根据具体的应用和需求而定,用于特殊的电压转换和电力系统配置。

需要注意的是,无论使用哪种连接组别方式,安全性都是非常重要的。

变压器应该根据规范进行正确的接线和绝缘,以确保电能转换的安全和稳定。

总结:三相变压器的连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。

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变压器的连接组别变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。

变压器联结组别用时钟表示法表示规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。

时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。

确定三相变压器联结组别的步骤是:①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。

Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。

对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。

标准组别的应用Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。

“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。

Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。

我国只采用“Y,y”和“Y,d”。

由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。

变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。

通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。

而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。

下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。

1 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。

如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。

因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。

2 用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。

3 用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。

如图5所示,先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,画出原边A相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图6。

4 用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该△/Y的接线图它属于第几组。

如图7所示,识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B 相绕组的尾作为原边A相引出线,因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a 和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因此我们把次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270°,因此这个接线图为△/Y-9联接组,见图8。

图7 △/Y接线图图8 △/Y接线图的相电压矢量图由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。

什么电容电流会滞后电压90度?为什么电感电流会超前电压90度?零状态时的电容器,也就是其中没有电场能量,刚一接入电路时,两端没有电压,相当于短路,电流可以通过,并在两极间逐步建立起电压,同时储存电场能量,当两端的电压等于电源电压时,电流中断,相当于开路,所以是先有电流后有电压,也就是说电容电流超前于90度.零状态时的电感线圈,也就是其中还没有磁场能量,刚一接入电路时,线圈两端有电压,等于电源电压,而没有电流,相当于开路,随着磁场的不断建立,两端电压逐步减小,电流逐渐增大。

也就是先有电压后有电流。

所以电感电流会滞后于电压90度。

功率因数表的超前与滞后功率因素表显示的超前与滞后,反映了线路中电压电流的相位关系。

滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位,说明线路是感性的,以电动机类的负载为主。

超前,是少见的情况,表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了。

正常的负载少见容性的。

功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。

如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。

同步电动机的功率因数一〃增加它的励磁电流,电动势E0就增大,同步电动机就会在过励状态下运行。

这时,同步电动机定子电流越前端电压(即为电容性),反电势-E0比较大,电动机从电网吸取容性电流和容性无功功率,或者说向电网发出感性电流和感性无功功率。

正好补偿了附近电感性负载的余姚,使整个电网的功率因数得到了提高。

二〃减小同步电动机的励磁电流,-E0就减小,同步电动机就在欠励状态下运行。

这时同步电动机从电网吸收感性电流,对电网来说,就是增加了电感性负载,使负载需要的感性无功电流增加,降低了整个电网的功率因数。

因此同步电动机一般不在欠励状态下运行,是按照过励的运行条件设计的。

同步电动机的励磁电流不能过分加大,因为励磁电流太大会引起定子电流增大,定子和转子损耗都要增加,使电机的温升增加。

同步电动机接入电网后。

电网电压和频率是一定的,同步电动机从电网吸收的有功功率的大小由它所带动的负载大小决定的。

如果负载不变,调节电动机的励磁电流,就会使定子电流也发生变化。

同步电动机的功率因数是由励磁电流决定的。

在交流电路中电压和电流的相位有三种情况,当负载是纯电阻性质时,电压和电流相位相同;当负载是(或含有)电感性质时,电压相位超前电流;当负载是(或含有)容性负载时,电压相位滞后电流,或者说,电流相位超前电压,也就是你说的“容性电流”。

如:平常用的异步电机,就是感性负载,用来补偿电网功率因数的补偿电容就是容性负载。

换一句话说,我们单方面讨论电流的关系,把电压作为一个对比的定值,这个时候可以表述为:如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)反过来说,在平面直角坐标系中,假设电压为X轴水平方向,则是否超前则为Y 轴垂直方向,当为容性负载时为Y正半轴部分,感性负载为Y负半轴部分无论是正超前还是负超前(滞后)都会导致功率因数下降,而纯阻性负载其超前角或滞后角是0度,这个时候功率因数为1正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数无限的逼近1。

总之,功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。

所以就要用电容补偿让他接近0。

超前和滞后,对于送电系统而言,会导致输送的有功能量下降,无功上升,换句话说,线路已经负载50KW的功率,但事实上由于超前等原因功率因数下降,线路实际输送的能量对设备做的功可能远小于50KW,比如结果是5KW,那么我们就等价于用50KW设计容量的线路去带动一个5KW的负载,这对于电网而言,这种损失是不可估量的.补偿的话最简单的说,容性超前用电感补偿,感性滞后用电容补偿,使其即不超前也不滞后.就目前而言,国家规定的用电设备功率因数不能低于0.9,否则就会罚款(或者说加收损耗的费用),因此很多单位用电时,都使用无功补偿装置在设备自身上补偿,同时也在单位的总线上集中补偿,一般也都是用继电器投切电容器的为多,毕竟现在大多都是感性滞后的.电动机功率因数为0.88,电动机是感性负载,是电压超前于电流。

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