什么是变压器的负载率?

什么是变压器的负载率?,第1张

问题一:电机最佳的负载率是多少? 电机在额定电压运行时,最佳负载率一般由功率因数和效率决定。

功率因数高低,主要与负载大小有关。一般电机空载时,功率因数很低,通常小于02。电机

带负载后,要输出机械功率,因此,定子电流中的有功分量增大,功率因数逐渐提高。在额定

负载运行时,电机的功率因数最高。

电机运行时,效率高低与负载大小有关。一般电机空载运行时,效率为零。负载增加时,效率也增加。当负载为(07~1)倍额定负载时,效率最高。因此,电机在接近额定负载下运行时,效率

最高,最为经济。

综上述,电机最佳的负载率是在:电机在额定负载或接近额定负载下运行时。

问题二:电机负载和功率的关系 根据力(力矩)平衡关系,电机的输出功率由负载确定。

从电机输入的电流也可以看出,空载时,电机的电流小。说明电机输出也小。(小于定功率)。

电机的输出,随负载的改变而改变。其过程如下:

当负荷增加,阻力矩增加,引起转速降低,电机转子和旋转磁场的转速差变大,引起输入电流变大,电机功率上升。

相反,当负荷减小,阻力矩减小,引起转速升高,电机转子和旋转磁场的转速差变小,引起输入电流变小,电机功率下降。

结论:电机的输出功率由负载确定。

问题三:电机属于什么负载? 感性负载

问题四:设备负载率是什么意思 用一定计量周期(通常是按月)内设备的耗电量除以自然小时数的到得功率与设备额定功率的百分比:(耗电量/统计小时数)/额定功率100%。

这样可以进行经济性分析。

问题五:三相异步电动机的负载率如何计算? 看负载电流是额定电流的百分比。如 额定电流是100A,负载电流是80A,负载率就是80%。

问题六:怎样测量 电动机的 负载率 可以用钳形表直接测量电动机的工作电流如果工作电流超过额定电流就说明电动机满载或超符负荷了

三相电动机的额定电流为线电流(相电流指的是变压器输出的每相所输出的电流)单相上的电流是电动机的线电流

问题七:设备的负载率是指什么意思 通常是指设备在最大功率正常连续工作的时间比,工作时间跟休息时间的比。

比如:持续负载率为60,最大功率使用时 工作6分钟得休息4分钟。(注意这是指最大功率使用时,如果不是最大功率珐用的话负载率肯定会增加百分),对设备好一点,跟爱惜女朋友一个道理,别往死里用。

问题八:电动机的三种工作制是如何划分的?负载持续率FC%表示什么意义? 电动机的三种工作制是根据负载持续时间的不同来划分的,有连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三种。在断续周期工作制,额定负载时间与整个周期之比称为负载持续率FC%

方波电压高电压时,功率P=IU,低电压时电压表、电流都很小几乎不能提供功率,而一个周期内(或者单位时间内也类似)方波有一个高电压段有一个低电压段,如果两者比例相同,这样的电流只向用电器(负载)提供了50%的功率,如果比例不同,就会提供不同比例的功率。

变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,负载曲线的平均负载系数越高。

有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj计算变压器的容量有利于节省初投资。然而相当于二班制运行特点的高层建筑中的配电变压器,按β j计算出的容量还是偏大,必将增加用户的一次性投资。如何能做到既能节省一次性投资,又能使电能损耗小,或者说能否做到初投资省和电耗小这对矛盾在变压器运行在负荷率的某一区域内获得相对统一,下面我们对变压器的年有功电能损耗率公式作进一步的分析。

对同一变压器,在某一负荷率β运行情况下的年有功电能损耗率如式(5),而在节能负荷率下的年有功电能损耗率为:

△Wj=(PoTb PKHβ2jτ)/βjSebcosφTm(7)

用(5)式的两边除以(7)式的两边,并用(6)式代入,整理后得:

△W/△Wj=1/2(β/βj βj/β)(8)

上式为变压器运行在某一负荷率β时的年有功电能损耗率相对于运行在节能负荷率βj时的年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系。 [2]

该式中当β=βj时,△W/△Wj=1,当β>βj或β<βj时,△W/△Wj均大于1。 当β/βj从10增加到13,增加30时,△W/△Wj从10增加到1035,只增加了35;当β/βj从20增加到23,增加15时,△W/△Wj从125增加到137,增加了96。

可见在β/βj的低值区,△W/△Wj的增加值相对于β/βj的增加值是非常微小的,且增加的速率也是很小的,也就是说,在该区域中,我们用微小的年电能损耗率增加值来换取变压器的容量的较大减小使得一次性投资的明显降低,因此,我们选择相对节能负荷率β/βj在1-13范围内,即经济负荷率为:

βjj=(1~13)βj(9)

我们按经济负荷率βjj选出的变压器容量,要比按节能负荷率βj选出的变压器容量降低一级,由此而节约的初投资远大于配电变压器的年有功电能损耗费用,做到了经济性与节能性这对矛盾的相对统一,显然这是一种既科学又经济合理的方法。

这里讨论的配电变压器容量的计算方法,主要是针对高层建筑中所使用的变压器,即使用干式或环氧树脂浇注变压器,然而该方法也适用于使用其他配电变压器的场合。

什么是阻性负载 ?什么是感性负载?

1、阻性负载,即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。

通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 2、感性负载,是指带有电感参数的负载。

确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。

有线圈负载的电路,叫感性负载。

扩展资料:

1、负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。

电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。

2、负载是用电能进行工作的装置,又称“用电器”。负载(用电器)的功能是把电能转变为其他形式能。

我们常见的通讯设备均为通信电源的负载,如光传输设备、交换设备、微波设备、核心网设备、通信基站等等。 3、由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于负载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。

4、电阻负载在做功时也会有有电感、电容性负载存在。电阻电容在做功时也会发热,即阻性做功;电感亦如此。

在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。

参考资料:

百度百科_负载 百度百科_阻性负载 百度百科_感性负载。

感性负荷包括哪些 容性负荷哪些?

现在民用电器中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。

在用电器中,电阻、电感、电容是不可能分得清的,总是有分布电感、分布电容等分布参数与电感、电容、电阻等集中参数同时存在。感性负荷就是以电感为主的负荷性负载 电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数 一般把带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载称为容性负载。

充放电时,电压不能突变。其对应的功率因数为负值。

对应的感性负载的功率因数为正值。 在高频领域,是指负载虚部为负值的负载 容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

一般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率,即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率; 而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦; 具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。 混联电路中,若容抗比感抗大,电路呈容性,反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。

只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。

如电动机,变压器等等,通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。

举例: 纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。

在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。

纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。

在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。

电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。

电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。电感亦如此。

元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。

理论上只有可能在某一个频率存在实际中应该做不到。 一、 谐波:我国电网的频率为50Hz,凡是高于50Hz的频率的波都称为谐波。

谐波是以倍加形式产生,也就是说频率为50的倍数:100、150、200……,凡是高于50Hz的波称为高谐波。 二、 负载:指消耗电能的装置,把电能转换为机械能、热能、光能等。

负载就是指用电器,例如:灯光、灯管、电炉、电机、冰箱、空调等。 三、 轻载:轻载主要是指电机所带动的设备比较轻,没有达到其设计的额定功率,就是实际载荷小于设计载荷。

四、 变载:变载是指电机在运行过程中,所带动的载荷在不断的发生变化,有时重,有时轻,反应到电机上为有时输出的功率大,有时小。在电压一定的情况下,电流随负载变化而变化。

例如:锷式破碎机、各种压力机、冲压机床、抽油机、压缩机、油压机、电动衣车等。 五、 恒载:恒载也称为固定负载,就是电机在运行过程中,负荷基本不变,电机的输出功率和电流基本是一个恒定的值。

轻载可能是恒载。 六、 超载运行:超载运行是指电机处在一种超过本身载荷能力的运行。

比如说一个55KW的电机额定电流为110A,而在实际运行当中电流超过110A,就是超载运行,长期处于超载运行的设备会受到损坏,减少其使用寿命。 七、 负载率:负载率是实际工作电流与额定电流的比值。

负载率=实际工作电流÷额定电流100% 八、 电机额定功率与额定电流的关系:一般讲,电机的额定电流是额定功率的2倍。 例 如:一个37KW的电机,它的额定电流大约是372=74A 一个100KW的电机,它的额定电流大约是1002=200A 九、 感性负载、阻性负载:对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载,靠电阻丝发光的属于阻性负载,感性负载如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。

阻性负载如:碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器、热油汀等。电机也属于感性负载。

十、 几种常用灯光的实际工作电流:(在电网电压220V情况下) 1、400W高压钠灯单只灯,工作电流为31~33A。 2、250W高压钠灯单只灯,工作电流为20~23A。

3、400W金属卤化物灯单只灯,工作电流为20~22A。 4、250W金属卤化物灯单只灯,工作电流为14~16A。

5、电感式镇流器40W日光灯单只灯,工作电流为028~030A。 6、电子式镇流器40W日光灯单只灯,工作电流为014~016A。

根据以上数据可知,灯光耗电除灯光本身外,镇流器也消耗电能。 十一、在灯光电路中,如果全部采用电抗式镇流器,装上节电器后,电流会下降30%,但电子式日光灯电流基本无下降,线路中装有补偿装。

常见感性负载和容性负载有哪些

常见的感性负载有电风扇、电磁炉、空调。常见的容性负载有电脑、电视。

什么是感性负载:

感性负载是指一般把带有电感参数的负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。有线圈负载的电路,叫感性负载。

什么是容性负载:

容性负载一般是指带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时,电压不能突变,其对应的功率因数为负值,对应的感性负载的功率因数为正值。

感性负载与容性负载的区别:

电机类的设备都算是感性负载,开关电源类的,如IT设备都算是容性负载。感性负载就是工作时电压相位超前于电流相位,纯感性的话电压相位超前电流相位90度,纯容性负载就是工作时电压相位滞后于电流相位,纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90度。

纯电阻负载,感性负载和容性负载有何区别

纯电阻负载,感性负载和容性负载的区别是特性不同、电压与电流关系不同、概念不同。

1、特性不同:纯电阻负载对直流电、交流电产生的功率是一样的,比如发热盘的电阻丝是一条直线型的,那么产生热量多少与直流电,还是交流电是无关的。感性负载频率越低耗电量越大,低到直流电会烧毁负载,甚至远没低到直流电,负载就早已烧毁。

容性负载频率越低,其功率越低,当低至直流电时容性负载的功率变成0。 2、电压与电流关系不同:纯电阻负载只有电阻,对于纯电阻负载,它是只消耗电功率,纯电阻性负载的电压与电流同相;感性负载就是工作时电压相位超前于电流相位,纯感性的话电压相位超前电流相位90度,纯容性负载就是工作时电压相位滞后于电流相位,纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90度。

3、作用不同: (1)纯电阻负载用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用。另外对高精密电阻来说,产品中带有高阻抗是不允许的,这需要选择高品质的材料,高要求的工艺; (2)应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等,这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流; (3)容性负载一般是指带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载。

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