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单项小功率电动机故障(异步电动机启动时功率因

来源:www.xrdq.ne   时间:2022-12-31 02:31   点击:198  编辑:admin   手机版

1. 异步电动机启动时功率因数低

cos功率因数是不是算出来的要看你给出的条件啦,你给的条件是算不出的,知道了系统的功率因数就是你的电机的功率因数了,电机一般是0.8左右。

如果你知道了有功和无功,那么cos=有功/(有功平方+无功平方之和再开根号2),你记住有功就是直角三角形的底边(横边),视在功率是直角三角形的斜边,无功就是直角三角形的垂直边。

2. 异步电动机的功率不超过

电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流 得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。输出的功率是指的有功功率,所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。 三相异步电动机功率计算还有乘以根号三,即1.732*电流*电压*功率因素*效率对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压

3. 异步电动机负载率与功率因数

一般为0.8,对于感性器件,功率因数总是小于一,这是因为感应器件自身的无功功率。那我们能不能加个补偿装置提高它的功率因数呢?理论上能,实际中也有很多地方用,但是,发电机上几乎没有人用。为什么呢?因为发电机上如果用了功率补偿装置,会导致发电机输出的电压电流波形畸变,可能会对所带负载中的敏感电子电路造成伤害。发电机本身就是利用电磁感应产生电能的,它的工作必须有磁场作用,这部分用来生产磁场的功率就是无功功率,好比你要用水泵抽水浇花,首先要把管子里灌满水,水才能流出去,而只要我们不停止抽水,管子里始终是有一管子水的,这部分水对于我们浇花这件事来说毫无意义,但是他确实是纯在的,而且起到了让水流出来的作用。管子里这部分水就像是无功功率。这时候你想要让管子细一点或者短一点让无功功率小一点,试想这样一来虽然你仍能抽水,但是会让水流变小,距离变短,达不到我们的目的。

我的理解比较土味儿,术语不太准确的地方,望各位大神轻拍!

4. 异步电机启动时功率因数很低

首先,单相电容运转电机的功率因素要低于三相异步电动机的功率因素,还有功率因数与负载匹配有关,大马拉小车功率因数是很底的,假如一匹马最多能拉1000斤,那么它拉900斤时,功率因数很高,也就是说负载匹配相当,功率因数就比较高(我想三相电机在0.85左右),单相电容运转电机还要低

5. 异步电动机启动时功率因数低怎么回事

负载不变,电机的输出功率不变。 电压降低(一般是负载较轻,否则带不动负载),铁损减小,电机效率一般会有所提高,这样,输入功率会略小。 电压降低,铁芯磁通减小,用于励磁的无功减小。而电机的有功功率稍有下降(或基本不变),电机的功率因数会提高。

6. 异步电动机的功率因数是超前的还是滞后的

顾名思义:有功功率为有用的功率能转化为我们需要的热能、机械能等,无功功率是无法转化成可用的热能、机械能,但是无功功率却提供了我们变压器、电动机等励磁的磁场能等也是必不可少的。由公式:

S为视在功率,P为有功功率、Q为无功功率、U电压、I电流、 功率因数角。

线路输送容量受电压等级和电流决定,当线路确定时,线路最大输送功率S一定,当Q增大时,输送的有功势必变小。电容补偿为在负荷侧提供无功电源,减少线路输送的无功,使线路输送有功的能力增强。

输送同样的有功,功率因数越高的,输送的视在功率小,由于电压一定,故电流也小,由于 所以降低线路损耗。

7. 异步电动机的功率因数总是

第一个问题,一般普通的单相电机载荷较小,所以功率因数较低,负载越大越接近满负荷功率因数cosφ越高。

第二个问题,一般的单相电机不能改变方向(正反转),只有特殊电机才能正反转(三绕组或双绕组的电机才能实现正反转)。

8. 异步电动机启动时功率因数低的原因

功率因数(Power Factor)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。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.功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载的功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,在视在功率不变的情况下,功率因数越低(Φ角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量为1000kVA的变压器,如果cosΦ=1,即能送出1000kW的有功功率;而在cosΦ=0.7时,则只能送出700kW的有功功率。功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当Φ=0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率。这时cosΦ的值最大,即cosΦ=1,当电路中只有纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。

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