发电机有功无功相互影响

发电机有功无功

1、在保证有功满发的情况下,无功发多发少对电厂没有损失。

2、对电厂而言,安全方面考虑,任何情况无功是越少越少,无功小电流小,所有设备的发热量减少,减少了设备和电缆老化、跳闸等出故障的机会。

3、发电机是按0.8的功率因素设计的,就是有功是8000时,无功是6000,视在功率是10000.无功多发了,有功不减,电流就要超过额定电压,增加了过负荷跳闸的机会。

4、无功的作用是调整电压,按电压需要发无功,因为无功要影响电压,如果电压高,你无法多发无功,如果电压低,你无法少发无功,电压稳定在额定附近时,按比例发无功。

5、电厂是要考核有功和无功的,只要发电机的温度不高,要尽量争取多发有功,有功受限制不能多发时,只要电压允许,尽量多发无功。

6、发电机的定子和转子除了是一个原动力的拖动外,是完全独立、互不干扰的两部分;发电机的定子是有功源,产生感应电动势、电流,在原动力的拖动下,向外输出交流电。发电机的转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送无功。所以发电机的有功和无功是互相不影响的,只有电压和电流的变化。

7、在多发电量时有一个重要考量因素,就是发电机和变压器温度不能过高,否则要减少无功降低电流,控制温度。不能减无功减有功。

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

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

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S

sinΦ=Q/S

发电机带多少有功功率是有规范的,15MW的机组额定负荷就是15MW,当然不同的机组允许一定的过负荷,原则上应按照制造厂的规定执行。

发电机带多少无功,一般铭牌功率因数为0.85,一般规程规定最高不超过0.9,这是出于发电机运行的稳定性的要求。实际带多少无功需要看发电机的定子电压。要维持发电机的额定电压,如果电压低,只要定子电流不超限,就应该加大励磁,多带无功。有时无功和有功达到1:1,也是正常的。

如果系统电压低,发电机定子电压低,多带无功可能会引起定子电流超限,这时如果系统周波合格,就要适当降低有功负荷。多发无功是为了维护电压合格率,少发有功会有电量损失,这是有矛盾的。

多带无功对发电机来说会增加一点发热损失,这点无需计较。

关于“有功功率”、“无功功率”的问题本人曾在百度“知道”中回答过

1、“有功功率”、“无功功率”、“视在功率”是电工学中几个不同的概念,它们之间却有着非常密切的联系。它们之间的关系是:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方,可自行计算。发电机在实际运行中并无一定不变的。

2、发电机有功功率的大小,会直接对无功功率造成影响。而调整发电机无功功率的大小,对发电机有功功率的输出是没有影响的,你可以查阅电工学的相关内容即可找到答案。

3、在这里很多人难以理解的问题是“有功功率”和“无功功率”,在电力系统中“有功功率”是指被实实在在地消耗了的功率,这种功率已被转换为其他形式的能量,例如电能已经被转换为机械能、热能等,发电机的“有功功率”亦都是由其他形式的能量转变而来,如:水能(水电),原子能(核电),热能(火电),风能(风电)等等,有功功率就是靠上述各种使用其他能量的原动机带动发电机发出“有功功率”,带动发电机转动的力量越大,发出的“有功功率”就越多,有功功率靠原动机来调节! “无功功率”是电力系统中参与电能能量转换过程中被“借用”了的另一种功率,这种功率并未被真正“消耗”掉,只是被暂时“借用”,在某一时刻用电设备“借用”了电网的无功功率,在下一个时刻用电设备会将“借用”了电网的无功功率还给电网,所以这种功率并未被真正的消耗了,无功功率的大小,反映了这个用电设备无功能量交换的规模,并不是所有用电设备都会“借用”无功功率,纯电性的用电设备、电容性的用电设备是不会“借用”无功功率的,带有电感线圈的用电设备都会“借用”无功功率(电感性无功),这类设备很多,如电动机、风扇等等。但是电容性的设备在电网中与电感性设备却能产生互补作用,因为它们无功功率之间存在一定的电角度,用户常常用投入电容产生“容性无功功率”设备来补偿它们之间的不足,这就是调节“无功功率”的一种方法。另一种方法是靠加大发电机的励磁,让发电机多发无功功率,这也是问题中所提到的方法,因为你电厂所在的地区在一定是时段大量集中使用了感性无功用电设备(抽水机)。

4、多发无功对发电机影响的问题。如果你的发电机是孤立小电网运行因为用电负荷变化而会引起的无功功率波动大。要特别注意这种情况下发电机容易过负荷,严重时会出现低频、低压跳闸。如果你的发电机并入国家大电网运行,因为用电负荷变化而会引起的无功功率波动大。说明你们所在地区的变电站主变容量不足或线路太长引起的压降大。不管是什么问题引起的电压波动,在保证发电机定子电流在额定范围内运行的前提下,只要控制得当,不管无功功率是多少,对发电机无太大影响。

5、如果发电机要多发无功功负荷,在不允许定子电流超过额定的情况下,只好降低所带的有功负荷来运行了。发电机定子电流长时间超过额定运行,将会因发热而损害发电机!

6、发电机在同等的有功负荷和无功负荷下,系统的电压越高,定子电流越少。系统的电压过高和太低,都对发电机不利。

发电机有功无功

1、在保证有功满发的情况下,无功发多发少对电厂没有损失。

2、对电厂而言,安全方面考虑,任何情况无功是越少越少,无功小电流小,所有设备的发热量减少,减少了设备和电缆老化、跳闸等出故障的机会。

3、发电机是按0.8的功率因素设计的,就是有功是8000时,无功是6000,视在功率是10000.无功多发了,有功不减,电流就要超过额定电压,增加了过负荷跳闸的机会。

4、无功的作用是调整电压,按电压需要发无功,因为无功要影响电压,如果电压高,你无法多发无功,如果电压低,你无法少发无功,电压稳定在额定附近时,按比例发无功。

5、电厂是要考核有功和无功的,只要发电机的温度不高,要尽量争取多发有功,有功受限制不能多发时,只要电压允许,尽量多发无功。

6、发电机的定子和转子除了是一个原动力的拖动外,是完全独立、互不干扰的两部分;发电机的定子是有功源,产生感应电动势、电流,在原动力的拖动下,向外输出交流电。发电机的转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送无功。所以发电机的有功和无功是互相不影响的,只有电压和电流的变化。

7、在多发电量时有一个重要考量因素,就是发电机和变压器温度不能过高,否则要减少无功降低电流,控制温度。不能减无功减有功。

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

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

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S

sinΦ=Q/S

发电机带多少有功功率是有规范的,15MW的机组额定负荷就是15MW,当然不同的机组允许一定的过负荷,原则上应按照制造厂的规定执行。

发电机带多少无功,一般铭牌功率因数为0.85,一般规程规定最高不超过0.9,这是出于发电机运行的稳定性的要求。实际带多少无功需要看发电机的定子电压。要维持发电机的额定电压,如果电压低,只要定子电流不超限,就应该加大励磁,多带无功。有时无功和有功达到1:1,也是正常的。

如果系统电压低,发电机定子电压低,多带无功可能会引起定子电流超限,这时如果系统周波合格,就要适当降低有功负荷。多发无功是为了维护电压合格率,少发有功会有电量损失,这是有矛盾的。

多带无功对发电机来说会增加一点发热损失,这点无需计较。

关于“有功功率”、“无功功率”的问题本人曾在百度“知道”中回答过

1、“有功功率”、“无功功率”、“视在功率”是电工学中几个不同的概念,它们之间却有着非常密切的联系。它们之间的关系是:视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方,可自行计算。发电机在实际运行中并无一定不变的。

2、发电机有功功率的大小,会直接对无功功率造成影响。而调整发电机无功功率的大小,对发电机有功功率的输出是没有影响的,你可以查阅电工学的相关内容即可找到答案。

3、在这里很多人难以理解的问题是“有功功率”和“无功功率”,在电力系统中“有功功率”是指被实实在在地消耗了的功率,这种功率已被转换为其他形式的能量,例如电能已经被转换为机械能、热能等,发电机的“有功功率”亦都是由其他形式的能量转变而来,如:水能(水电),原子能(核电),热能(火电),风能(风电)等等,有功功率就是靠上述各种使用其他能量的原动机带动发电机发出“有功功率”,带动发电机转动的力量越大,发出的“有功功率”就越多,有功功率靠原动机来调节! “无功功率”是电力系统中参与电能能量转换过程中被“借用”了的另一种功率,这种功率并未被真正“消耗”掉,只是被暂时“借用”,在某一时刻用电设备“借用”了电网的无功功率,在下一个时刻用电设备会将“借用”了电网的无功功率还给电网,所以这种功率并未被真正的消耗了,无功功率的大小,反映了这个用电设备无功能量交换的规模,并不是所有用电设备都会“借用”无功功率,纯电性的用电设备、电容性的用电设备是不会“借用”无功功率的,带有电感线圈的用电设备都会“借用”无功功率(电感性无功),这类设备很多,如电动机、风扇等等。但是电容性的设备在电网中与电感性设备却能产生互补作用,因为它们无功功率之间存在一定的电角度,用户常常用投入电容产生“容性无功功率”设备来补偿它们之间的不足,这就是调节“无功功率”的一种方法。另一种方法是靠加大发电机的励磁,让发电机多发无功功率,这也是问题中所提到的方法,因为你电厂所在的地区在一定是时段大量集中使用了感性无功用电设备(抽水机)。

4、多发无功对发电机影响的问题。如果你的发电机是孤立小电网运行因为用电负荷变化而会引起的无功功率波动大。要特别注意这种情况下发电机容易过负荷,严重时会出现低频、低压跳闸。如果你的发电机并入国家大电网运行,因为用电负荷变化而会引起的无功功率波动大。说明你们所在地区的变电站主变容量不足或线路太长引起的压降大。不管是什么问题引起的电压波动,在保证发电机定子电流在额定范围内运行的前提下,只要控制得当,不管无功功率是多少,对发电机无太大影响。

5、如果发电机要多发无功功负荷,在不允许定子电流超过额定的情况下,只好降低所带的有功负荷来运行了。发电机定子电流长时间超过额定运行,将会因发热而损害发电机!

6、发电机在同等的有功负荷和无功负荷下,系统的电压越高,定子电流越少。系统的电压过高和太低,都对发电机不利。


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