首先要搞清楚什么是“无功功率”,说实话,如果不是科班出身,就是在电力系统工作一辈子也是知其然而不知其所以然。其次纠正一下概念,电压降是电流产生的,有功电流也会造成系统电压降低(直流供电没有无功的概念,但是系统照样有电压损耗)。
无功功率的定义:无功功率是指电力系统中用于电磁能量转换的那一部分功率。无功功率在电源和负载之间来回传递而不被消耗。
举一个简单的例子:一个LC震荡电路,充了电的电容向电感放电,电感将电能变成磁场能量,电容放电终止时,电感中的磁场能量又会转变成电能向电容充电变成电场能量,周而复始。这其中传递的就是“无功功率”。
还要引申一个概念:电力系统中的大部分负载都是电感性的,在消物系统电压的作用下,它们同时进行电磁转换,它们“消耗”无功功率。并入系统运行的发电机正常时都是电流超前电压的,具有电容的特性,它们“发出”无功功率,也就是说,当电笑桥友感负载磁场储能的瞬间,发电机相当于电容释放电场能量。当负载释放磁场能量时,发电机将这部分能量储存起来。说到这里很多人不能理解,明明发电机线圈也是电感,发电机怎么会变成“电容”呢?道理很简单,我们的发电机是在“过励磁”(感应电势大于端电压)状态运行,它从系统吸收电磁能量的相位正好跟负载相反,所以说它相当于“电容”,发出“容性无功”。
现在问题已经比较清楚了。改变发电机碰槐的励磁电流,就可以改变定子的感应电势,增大励磁电流就可以使感应电势大于端电压(电动机的端电压永远大于感应电势),从而使发电机的电流超前于端电压,使发电机发出无功功率。
电力系统的某一时间,负载“消耗”的无功是和发电机“发出”的无功平衡的。一台机多带了无功,其他机组的无功负荷就会下降。当负载无功功率增大时,无功电流的增量就会在发电机的电枢反应中起到“去磁作用”,使发电机的感应电势降低,从而造成系统电压下降(严格说是在较低的电压下达到新的平衡),所以可以认为系统电压下降是因为发电机输出的无功功率不足造成的。
现在能理解了吗?我是东南大学发电厂及电力系统自动化专业毕业,面对发电机和电力系统值班近三十年才想通了的。
找本电力系统分析方面的书看吧 我在学校学过,都是公式推出来的,挺麻烦的。 有功和频率关系大,这个好理解。 无功扰圆段和电压值关系大,嗯,我记得在课本里是这样,有一条输电线路,设定首端电压,设腔碧定线路参数,设定输送的功率,然后推算出末端缓誉电压。 从推算出的结果来看,输送的无功一变,末端电压就变。
有功影响频率,无功影响电压。
电力系统当中发电机组大多数是同步发电机,电动机组大多数是异步电动机。
无功功率的定义:无功功率是指电力系统中用于电磁能量转换的那一部分功率。无功功率在电源和负载之间来回传递而不被消耗。
明白了以上的概念,我们再来解答这个问题。
先说结论:发电厂通常送出的戚指迟是感性无功功率。这是因为大多数电力系统中的负载(如电动机和变压器)都是感性负载,需要感性无功功率来维持电压水平和稳定性。
分析:同步发电机通过原动机的机械功率影响有功功率。通过励磁电流逗族调节影响无功功率。当系统感性无功不足,增大励磁电流会增大空载电动势,高李发电机产生去磁反应,电枢电流滞后机端电压,发电机工作在过励磁(迟相)状态,发出感性无功。
相反,当系统感性无功过多,减小励磁电流会减小空载电动势,发电机产生助磁反应,电枢电流超前机端电压,发电机工作在欠励磁(进相)状态,发出容性无功。