高頻或低頻對發電機組的影響

發布 汽車 2024-06-10
13個回答
  1. 匿名使用者2024-01-29

    說到發電機組的頻率,很多不專業的客戶會想:頻率越高越好。 但是,經過長期使用,發電機組損壞了。

    一般來說,發電機組的頻率不應超過最大值,即超過額定值的5%。 因此,如果發現發電機組的頻率在使用中異常,應及時採取措施。

    當頻率增加時,主要受旋轉的機械強度的限制,頻率高,電機轉速高,轉速高,轉子上的離心力增大,容易損壞轉子的某些部件。

    當頻率降低時,會出現以下問題:

    1)頻率的降低導致轉子轉速下降,從而減少了兩端風機的風量,使發電機的冷卻條件惡化,各部分溫度公升高。

    2)低頻導致轉子線圈溫度公升高,否則必須降低輸出。

    3)低頻也可能導致渦輪機葉片斷裂。

    4)當頻率降低時,為了保持端電壓不變,需要增加磁通量,這容易使定子鐵芯飽和,磁通量逸出,使基座的某些結構部分產生區域性高溫,有些部分甚至產生火花。

    5)當頻率較低時,工廠內電動機的轉速降低,導致輸出下降,這也對使用者用電的安全性、產品質量和效率產生負面影響。

    6)頻率低,電壓也低,這是因為感應電位的大小與轉速有關,發電機的低轉速也降低了同軸勵磁機的輸出,影響了無功功率的輸出。

    頻率高低對用電質量有影響,有時還會燒壞電氣裝置。

  2. 匿名使用者2024-01-28

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  3. 匿名使用者2024-01-27

    總結。 優點:發電機電壓公升高而頻率降低的情況可能會導致發電機繞組過熱,主要是由於發電機電磁引數的變化,導致發電機輸出的電壓和頻率與負載的要求不匹配。 電壓的增加導致繞組中的電流增加,從而導致繞組發熱。

    頻率的降低會導致發電機電流輸出的增加,這也會導致繞組發熱。 如果這種情況持續很長時間,可能會導致繞組溫度過高,甚至燒毀繞組。 因此,發電機在執行過程中,需要注意負載的變化,並及時調整發電機的輸出電壓和頻率,以確保其符合負載的要求。

    同時,定期對發電機進行維護和檢修,以確保其正常執行,避免故障。

    發電機電壓增加,頻率降低,導致繞組。

    優點:發電機電壓公升高而頻率降低的情況可能會導致發電機繞組過熱,主要是由於發電機電磁引數的變化,導致發電機輸出的電壓和頻率與負載的要求不匹配。 電壓的增加會導致繞組平衡中的電流增加,從而導致繞組發熱。 頻率的降低會導致發電機的電流輸出急劇增加,這也會導致繞組發熱。

    如果這種情況持續很長時間,可能會導致繞組溫度過高,甚至燒毀繞組。 因此,發電機在執行過程中,需要注意負載的變化,並及時調整發電機的輸出電壓和頻率,以確保其符合負載的要求。 同時,定期對發電機進行維護和檢修,以確保其正常執行,避免故障。

    當發電機的定子電壓達到額定值()且轉子電流電壓應為正常()值時,注意勵磁電流,如果勵磁電流已達到或超過空載額定值,發電機電壓尚未上公升到額定值,則隱藏的藍色表示轉子線圈可能有故障。

    當發電機擾頻器電壓達到額定值時,轉子電流電壓應為正常額定值。 如果勵磁電流已達到或超過空載值,但發電機電壓尚未上公升到額定值,則轉子線圈可能有故障。 這種情況可能是由於轉子線圈匝數接觸不良、開路或短路引起的。

    在這種情況下,需要及時對發電機進行檢修和保養,找出故障原因,並進行維修。

  4. 匿名使用者2024-01-26

    發電機轉速:n=60f p

    頻率過高,機組轉速增加,機組輸出大,負載能力強,嚴重時甩掉負載。

    統一費率過低,影響機組的輸出,降低負載能力。

  5. 匿名使用者2024-01-25

    頻率的增加主要受轉子機械強度、轉速高和轉子離心力增大的限制,容易損壞轉子的某些部位。

    頻率過低,主要是由於以下影響:

    1)轉子兩端風量減小,溫度公升高;

    2)發電機的電動勢與頻率和磁通量成正比,為了保持電動勢不變,必須增加勵磁電流以增加線圈的溫度;

    3)使端電壓不變,增加磁通量,容易使鐵芯飽和逃逸,使基座等部件出現高溫;(4)可能引起汽輪機葉片共振,使葉片斷裂;

    5)工廠內電動機轉速下降,輔助裝置執行異常,加劇了事故的擴大,影響了電能質量。

  6. 匿名使用者2024-01-24

    發電機頻率本身並不具體,但我國使用的是50Hz的變壓器和電動機,所以發電機頻率對使用的電器有直接影響(例如,如果頻率低,水幫浦達不到轉速,水頭就不能抽水)。

  7. 匿名使用者2024-01-23

    頻率很大程度上取決於速度。

    就是發電機轉速過高或過低。

  8. 匿名使用者2024-01-22

    功率因數過高或過低都會影響發電機的執行,主要是在滿載時。

    功率因數 cos = 有功功率視在功率。

    當有功負荷滿負荷時,COS過高,即無功功率過低,降低了系統的無功功率裕度,影響了發電機的穩定性。 雖然經濟有所改善,但從長遠來看,這是以增加事故概率為代價的,一旦發生突發事故,發電機可能承受不了小的擾動或**,可能會失去步伐。

    此外,過低的無功功率會導致發電機端的電壓下降,從而影響工廠使用的電動機。 電機消耗的電流上公升,電壓降低,形成惡性迴圈,可能導致整個系統失去穩定執行而崩潰。

    過高的 COS 也會增加發電機進入相位的機會,使發動機端容易公升溫。

    如果COS過低,無功功率過高,勵磁電流公升高,轉子繞組溫度公升高,壽命縮短。

    如果COS過低,發電機端的電壓會公升高,鐵芯內的磁通密度會增加,損耗也會增加,鐵芯的溫度也會公升高。

    當發電機在額定負載下執行時,COS過低,發動機的勵磁電流和定子電流增加,會使裝置發熱,增加裝置老化和開關跳閘的機會。

    在平時的執行監控中,需要根據電壓進行調整,電壓低產生多的無功功率,電壓高產生少無功功率,通過調節有功和無功的比例,控制電壓和工作電流,確保發電機在安全經濟的條件下執行。

  9. 匿名使用者2024-01-21

    發電機的功率因數在製造商設計和製造時就已經確定,所以應該沒有必要考慮。

  10. 匿名使用者2024-01-20

    只要勵磁電流和定子電流不超過允許值,就可以了。

  11. 匿名使用者2024-01-19

    1、滯後執行(正常執行):發電機同時向電網傳送有功功率和無功功率(功率因數左右)。

    2、先進執行(同相執行):發電機向電網傳送有功功率,吸收電網的無功功率(只有有功功率,無無功功率)。

    3、調相執行:發電機吸收電網的有功功率,保持同步執行,向電網傳送無功功率(吸收有功功率,只產生無功功率)。

    4、電機執行(非正常執行):發電機同時吸收電網的有功功率和無功功率,保持同步執行。

    前三種執行狀態為同步發電機的正常執行狀態,應避免第四種執行狀態。 發電機正常執行時,同時為系統提供有功功率和無功功率,定子電流滯後於端電壓乙個角度,為延遲相位執行。

    限制發電機相位執行的主要因素有:

    1.系統穩定性的侷限性。

    2.發電機定子端元件溫度的限制。

    3.定子電流的限制。

    四、廠房電源電壓的限制。

  12. 匿名使用者2024-01-18

    發電機在執行中的允許頻率變化範圍為 。 如果執行過程中頻率過低,將對發電機產生負面影響。

    1)轉子轉速因頻率降低而降低,使兩端風機的風量減少,破壞冷卻條件,使溫度公升高。

    2)由於發電機的端電壓與頻率和磁通量成正比,如果頻率下降,則必須增加磁通量以保持端電壓不變,即必須增加勵磁電流,這會導致轉子線圈的溫度公升高。同時,定子鐵芯容易飽和。

    磁通量溢位,導致框架的某些部分出現區域性高溫。

    3)頻率過低也可能導致汽輪機葉片斷裂。

    4)如果由於頻率低導致終端電壓下降,則工廠電力系統的電壓下降,工廠電機的速度和輸出下降,這將威脅發電機甚至整個系統的安全執行。

  13. 匿名使用者2024-01-17

    這與電源的質量有關,電源是負載的頻率要求。

    發電機對頻率要求不高,但受到高低頻的保護,因為異常頻率直接影響發電機的電壓輸出。

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