無功功率對電力系統的影響,無功功率對電網的作用

2022-06-02 19:40:12 字數 4920 閱讀 3609

1樓:葛芳洲威贊

電壓和無功是電能質量的重要指標之一。電壓偏移過大會影響用電裝置的執行特性,而且還影響到用電裝置所取用的功率,對系統帶來不利影響,如非同步電動機。而無功功率與系統電壓水平是密切相關的。

為了保證系統電壓必須具有充足的無功功率。無功功率從電源端經線路和變壓器向負荷端輸送,要產生電壓損耗(高壓線路和變壓器的電壓損耗主要取決於通過的無功功率),無功功率潮流的變化也會相應的引起電壓損耗的變化。無功電源的不足會引起系統電壓水平的下降,在無功電源不足的情況下只能在較低的電壓下達到無功功率的平衡。

為了使電壓上升,就需要使電源增加無功出力

2樓:從心諾駱景

2.1、同步發電機

同步發電機目前是電力系統唯一的有功功率電源,它又是基本的無功功率電源。它只有在額定電壓、額定電流、額定功率因數下執行時,視在功率才能到達額定值,發電機容量才能得到最充分的利用。當電力系統中有一定備用有功電源時,可以將離負荷中心近的發電機低於額定功率因數執行,適當降低有功功率輸出而多發一些無功功率,這樣有利於提高電力系統電壓水平。

2、同步調相機及同步電動機

同步調相機是特殊執行狀態下的同步電動機,可視為不帶有功負荷的同步發電機或是不帶機械負荷的同步電動機。因此充分利用使用者所擁有的同步電動機的作用,使其過激執行,對提高電力系統的電壓水平也是有利的。

2.3、靜電電容器

靜電電容器從電力系統吸收容性的無功功率,也就是說可以向電力系統提供感性的無功功率,因此可視為無功功率電源。電容器的容量可大可小,既可集中使用,又可分散使用,並且可以分相補償,隨時投入、切除部分或全部電容器組,執行靈活。電容器的有功損耗小(約佔額定容量的0.

3%~0.5%),投資也節省。

無功功率對電力系統的影響

3樓:匿名使用者

電壓和無功是電能質量的重要指標之一。電壓偏移過大會影響用電裝置的執行特性,而且還影響到用電裝置所取用的功率,對系統帶來不利影響,如非同步電動機。而無功功率與系統電壓水平是密切相關的。

為了保證系統電壓必須具有充足的無功功率。無功功率從電源端經線路和變壓器向負荷端輸送,要產生電壓損耗(高壓線路和變壓器的電壓損耗主要取決於通過的無功功率),無功功率潮流的變化也會相應的引起電壓損耗的變化。無功電源的不足會引起系統電壓水平的下降,在無功電源不足的情況下只能在較低的電壓下達到無功功率的平衡。

為了使電壓上升,就需要使電源增加無功出力

4樓:匿名使用者

電壓和無功是電能質量的重要指標之一。無功功率滯後下降會影響整個電網的效益.如:

100kva變壓器功率因數0.7時變壓器的輸出功率為70kw.100kva變壓器的功率因數為0.

95時變壓器的輸出功率為95kw,由此可見功率因數對變壓器的重要性,無功功率使電氣裝置產生高溫,絕緣老化快等.無功功率越多變壓器的使用效益越低,既功率因數越低.功率因數不能超前,超前則電壓升高,使電氣裝置絕緣電阻下降擊穿,對電網造成危險.

無功功率對電網的作用

5樓:匿名使用者

呵呵無功功率,是電網無法對外做功的功率。但是電網的裝置、用電的裝置,等等,必須需要無功功率才能執行,所以無功功率是維持電網正常工作的必不可少的因素之一,對電網的安全執行,有至關重要的作用。

無功功率是在電網或裝置通電啟動瞬間形成的,由有功功率轉換而來。

2023年美國和加拿大的大停電,起因就是某區域性區域無功功率不足,向電網索取過大,導致當地電網跳閘,最後發生雪崩效應,拖垮了美國和加拿大接壤那一大片區域的電網。

6樓:可愛可可寶貝

無功功率對供電系統和負載的執行都是十分重要的。電力系統網路元件的阻抗主要是電感性的。因此,粗略的說,為了輸送有功功率,就要求送電端和受電端的電壓有一相位差,這在相當寬的範圍內可以實現;為了輸送無功功率,則要求兩端電壓有一幅值差,這只能在很窄的範圍內實現。

不僅大多數網路元件消耗無功功率,大多數負載也需消耗無功功率。網路元件和負載所需要的無功功率必須從網路中某個地方獲得。顯然,這些無功功率如果都要有發電機提供並經過長距離傳送是不合理的,研究證明,無功功率的增加會引起電網傳輸電壓下降。

因此,需要在消耗無功功率的地方產生無功功率,以保證供電質量。

希望能夠幫助你.

7樓:匿名使用者

視在功率的平方=有功平方+無功平方,功率因素=有功/視在

一條線路上,同時存在功功率和無功功率,而線路和變壓器的大小是按視在功率來裝的,如果你的有功小,無功大,也就是功率因素過低,就會造成在一定負載下,需要的變壓器和線纜很大,造成的變損和線損也會加大。

但無功功率也是不能消除的,也是有存在必要性的,比如普通電機運轉需要建立磁場,這部分的電能做功就是無功,因為它沒有能源輸出,全耗在磁場上了,但是卻不可能不去建立磁場,否則這電機完全沒法工作。

電力系統中無功功率不足的影響

8樓:匿名使用者

主要影響有:

對電網和發電機增加負擔!

增加了線路的電壓降,降低了電壓質量。

降低了發、供電裝置的利用率.

9樓:

無功不足,電壓下降,要做無功補償,無功補償方式很多,發電機,變壓器,調相機,靜電電容器(有串有並),靜止補償器。無功的不足又往往導致有功功率損耗加大。

10樓:陳堅道

線損耗增大並引起電壓降偏大,線路負載率(效率)偏低等。

11樓:匿名使用者

尤其對電網和發電機增加負擔!!!!

12樓:匿名使用者

耗電量大,電源利用率底下

13樓:黔中游子姚啟倫

無功功率不足 的原因和危害

原因(1)大量採用感應電動機或其他電感性用電裝置。

(2)電感性用電裝置不配套或使用不合理,造成裝置長期輕載或空載執行。

(3)採用日光燈、路燈照明時,沒有配電容器。

(4)變電裝置有負載率和年利用小時數過低。

危害(1)增加了供電線路的損失,為了減少這種損失則必須增大供電線路的截面,這又增加了投資。

(2)增加了線路的電壓降,降低了電壓質量。

(3)降低了發、供電裝置的利用率。

(4)增加了企業的電費支出,加大了成本。

無功功率的高低對電力系統有什麼影響?

14樓:

對於整個電網來說,發電機及補償裝置、超長線路的容抗等發出的無功功率,等於負荷(包括變壓器)消耗的無功功率時,則電網電壓保持穩定。當無功不足時電壓下降,當無功多餘時電壓升高。

電力系統的無功功率不足對電壓有什麼影響?對負荷的功率因數有什麼影響?應怎麼樣解決?

15樓:匿名使用者

如果電網中的無功功率供不應求,用電裝置就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,那麼這些用電裝置就不能維持在額定情況下工作,用電裝置的端電壓就要下降,從而影響用電裝置的正常執行。

系統缺乏無功功率時就會造成低功率因數執行和電壓下降,使電氣裝置容量得不到充分發揮。

電力系統的無功電源除了同步電機外,還有靜電電容器、靜止無功補償器以及靜止無功發生器,這4種裝置又稱為無功補償裝置。除電容器外,其餘幾種既能吸收容性無功又能吸收感性無功。

(1)同步電機:

同步電機中有發電機、電動機及調相機3種。

①同步發電機:

同步發電機是唯一的有功電源,同時又是最基本的無功電源,當其在額定狀態下執行時,可以發出無功功率:

q=s×sinφ=p×tgφ

其中:q、s、p、φ是相對應的無功功率、視在功率、有功功率和功率因數角。

發電機正常執行時,以滯後功率因數執行為主,向系統提供無功,但必要時,也可以減小勵磁電流,使功率因數超前,即所謂的"進相執行",以吸收系統多餘的無功。

②同步調相機:

同步調相機是空載執行的同步電機,它能在欠勵或過勵的情況下向系統吸收或供出無功,裝有自勵裝置的同步電機能根據電壓平滑地調節輸入或輸出的無功功率,這是其優點。但它的有功損耗大、執行維護複雜、響應速度慢,近來已逐漸退出電網執行。

③並聯電容器:

並聯電容器補償是目前使用最廣泛的一種無功電源,由於通過電容器的交變電流在相位上正好超前於電容器極板上的電壓,相反於電感中的滯後,由此可視為向電網"發?quot;無功功率:

q=u2/xc

其中:q、u、xc分別為無功功率、電壓、電容器容抗。

並聯電容器本身功耗很小,裝設靈活,節省投資;由它向系統提供無功可以改善功率因數,減少由發電機提供的無功功率。

④靜止無功補償器:

靜止無功補償器是由閘流體所控制投切電抗器和電容器組成,由於閘流體對於控制訊號反應極為迅速,而且通斷次數也可以不受限制。當電壓變化時靜止補償器能快速、平滑地調節,以滿足動態無功補償的需要,同時還能做到分相補償;對於三相不平衡負荷及衝擊負荷有較強的適應性;但由於閘流體控制對電抗器的投切過程中會產生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。

⑤靜止無功發生器:

它的主體是一個電壓源型逆變器,由可關斷閘流體適當的通斷,將電容上的直流電壓轉換成為與電力系統電壓同步的三相交流電壓,再通過電抗器和變壓器並聯接入電網。適當控制逆變器的輸出電壓,就可以靈活地改變其執行工況,使其處於容性、感性或零負荷狀態。

與靜止無功補償器相比,靜止無功發生器響應速度更快,諧波電流更少,而且在系統電壓較低時仍能向系統注入較大的無功。

無功功率小對電網中又什麼影響?

16樓:匿名使用者

你所說的無功功率小到底是啥意思?是指用電裝置吸收的無功功率小還是指對電網補償的無功功率小?對電網無功補償可用同步調相機、同步電動機的過勵執行、移相電容器等。

如果對電網的無功補償不夠一是會影響電壓的穩定,二會影響變壓器的出力,三會增加線路損耗。

17樓:匿名使用者

1、會造成系統電壓偏低;2、無功功率不能就地平衡,從上一級電網或其他鄰網吸收無功電力,造成無功潮流不合理,增加線損。

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