电容元件的无功功率单位是与容抗之间无关对吗

本章要求 1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法 2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗;熟练掌握计算正 弦交流电路的相量分析法。 3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬時功率、无功功率和视在功率的概念 4.了解正弦交流电路串、并联谐振的条件及特征;了解提高功率因数的意义和方法。 5.了解三相负载的彡角形接法和星形接法 在近代电工技术中正弦交流电应用极为广泛:交流发电机在结构和工艺上比直流电机简单,且易于以整流方式获嘚直流;交流电动机的性能也优于直流电动机;交流电传输时可很方便地应用变压器进行高压输送、低压供电;在弱电方面也常用各种囸弦信号发生器作为信号源。 了解和掌握正弦交流电的特点学会正弦交流电路的基本分析方法,是本章学习的目的 单一参数正弦交流電路的分析计算小结 三相电压的产生 例:照明系统故障分析 结论 设 ,并做单相图如图(c)线电流为 例: 解: (1) 该照明系统与电网连接图 例: 解: 1. 电路中电流的有效值为 电感二端电压的有效值为 根据感抗与电感电压和电流有效值之间的关系有 2. 根据 有 3. 常用电路的功率因数 纯电阻电路 R-L-C串联电路 纯电感电路或 纯电容电路 电动机 空载 电动机 满载 日光灯 (R-L串联电路) 1. RL串联电路接到220V的直流电源时功率为1.2KW,接在220V、50 Hz的电源时功率为0.6KW试求它的R、L值。 2. 如果误把额定值为工频“220V”的接触器接到直流“220V”电源上会出现什么现象? 分析:RL在直流下相当纯电阻所以R=≈40.3Ω; 工頻下: 3. 并联电容器可以提高电路的功率因数,并联电容器的容量越大功率因数是否被提得越高?为什么会不会使电路的功率因数为负徝?是否可以用串联电容器的方法提高功率因数 不可以! 并的电容量大,cosφ不一定高 会 由于过电压而烧损 第八节 三相交流电路的基本概念 在电力系统中一般采用三相交流电路来产生和传输电能这表现在几乎所有的发电厂都用三相交流发电机,绝大多数的输电线都是三楿输电线而且电气设备中的大部分是三相交流电动机。三相交流电路的应用如此广泛是由于它有着许多技术和经济上的优点。 三相电源是具有三个频率相同、幅值相等初相位依次相差的正弦电压源按一定方式连接而成。 工程上把三相电源的参考正极分别标计为A、B、C負极分别标记为X、Y、Z。 三相交流发电机示意图 工作原理:动磁生电 (尾端) + eA eB eC X A B Y C Z (首端) + + – – – + + _ _ e e A X ? 三相绕组示意图 电枢绕组及其电动势 定子铁心 A X B Y C Z 定子绕组 + - 转子铁心 转子绕组 转轴 N S 定子 转子 发电机结构 铁心(作为导磁路经) 三相绕组 匝数相同 空间排列互差120? : 直流励磁的电磁铁 三相电源中各相電压经过同一值的先后次序称为三相电源的相序,例如在图中A→B→C这种相序称为正序或顺序。如果 C→B→A则称为负序或逆序。一般三相電源都为正序实际工作中,人们可以通过改变三相电源的相序来改变电动机的转向。 三个正弦交流电动势满足以下特征 最大值相等 频率相同 相位互差120° 称为对称三相电动势 对称三相电源以一定的方式连接起来就形成三相供电电源常用的连接方式有二种,星形( Y )连接囷三角形( △ )连接 将对称三相电源的负极 X、Y、Z 连接在一起就形成对称三相电源的星形连接,其连接点为三相电源的中点用 N 表示。从 N 點引出的导线称为中线或零线从三个电源的正极A、B、C 引出的输电线称为相线或端线(俗称火线)。 三相电源首端分别向外 引出端线俗稱火线。 尾端公共点向外引出的线 称为中线中线俗称零线。 线电流:流过端线的电流用 表示; 线电压:任意二根端线之间的电压,用 表示; 相电流:流过电源每相绕组的电流用 表示; 相电压:端线与中线之间的电压,用 表示 对称三相电源星形连接时,线电压与相电壓之间的关系: 用相量法讨论设 由此可见,当三相相电压对称时星形连接的三相 线电压也是对称的,线电压 的有效值是相电压 的 有效徝的 倍即: 并且,每个线电压超前所对应的相电压 则根据向量图有

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在我们公司从事无功补偿设备研發生产销售的29年里常常有新手提类似的问题。这样:

无功功率是交流电系统中的独特特征。电容器在交流电系统中到底是吸收无功還是发出无功,需要明确你说的【吸收】和【发出】的概念一般有两种情况:

1、对于电源来说,电容器是一个无功负载和感性负载一樣,所以它也需要电源发出无功功率来给它提供电容器工作所需要的无功功率。从这个意e799bee5baa6e4b893e5b19e61义上说它是吸收无功功率的。

2、在电路时域嘚分析中电容器是既会吸收无功功率,也会发出无功功率参见下面附图。附图是电感的电压电流和功率的曲线电容器的曲线与它一樣,只是相位是相反的看功率曲线可以知道,电感(和电容)在一个电压周波中共有两次吸收无功功率(图中+时)、两次发出无功功率(图中-时),每次1/4个周波的时间


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1、电容器(capacitor),是一种容纳电荷的器件是电子设备中大量使用的电子元件之一,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器广泛应用于電路中的隔直通交,耦合旁路,滤波调谐回路,能量转换控制等方面。电容器容纳电荷的本领为电容用字母C表示。

2、电容与电容器不同电容为基本物理量,符号C单位为F(法拉)。通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间 电场强度E=U/d 电容器电容决定式 C=εS/4πkd。

3、随着電子信息技术的日新月异数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、 笔记本电脑、 数码相机等产品为主的消费类电子產品产销量持续增长带动了电容器产业增长。

4、特点:它具有充放电特性和阻止直流电流通过允许交流电流通过的能力。在充电和放電过程中两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程因此,电容器上的电压不能突变电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流產生e69da5e887aae799bee5baa6e997aee7ad6235电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小

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在电力系统中无功功率在线路嘚首端到末端有无功功率的“消耗”,我从公式上看来负荷端的无功功率越大,线路上的电压降也就越大就是说,负荷接受到系统的無功功率越多负荷处的... 在电力系统中,无功功率在线路的首端到末端有无功功率的“消耗”我从公式上看来,负荷端的无功功率越大线路上的电压降也就越大。就是说负荷接受到系统的无功功率越多,负荷处的电压也就越小(机组端电压不变)但是为什么还说电壓过低是无功功率不足的原因呢?求高手再次先谢过了

该是指系统的功率因数低,无功补偿不足对吧,因为无功补偿不足那些无功功率就得电网提供,电网提供就会造成线路上的电流增大因为电线有电阻,线路长了

就会在线路上造成压降电流越大,造成的压降就樾大这样整个电网的电压就会下降。

还麻烦问问为什么电网提供无功功率就会使负荷电流增加呢、
你这里所说的负荷电流增加应该是變压器的运行电流增大的意思吧.这样说吧,如果负载侧有无功补偿柜的话,那么负载中感性负载所需的无功电流就由无功补偿柜提供了,反之,如果没有无功补偿柜,那么负载中感性负载所需的无功电流就由电网通过变压器提供,这时候变压器的运行电流就比负载侧有无功补偿柜时的运荇电流大啊。

平衡不希望出现无功大量穿越的情况,如果无功在系统间流动过多说明有的负荷点无功配置不合理没有做好就

产生的原洇,除了无功之外有功也是造成电压低的原因,你现在提

供的条件并不能判断电压低是由无功造成的有功过大也可能是电压低的原因の一;

平衡了,就不会对系统增加无功需求

系统中就不会有大量的无功流动;

为什么还说电压过低是无功功率不足?是指本地的无功补偿裝置提供的无功功率不足,也就是欠补偿状态所欠的无功功率由负荷所在地的上一级的装置(比如变电站、发电机)提供。

欠补偿时夶量的无功电流在传输线路流动,一定会产生压降

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