电压和电抗的关系(电压除以电抗等于什么)
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电抗器加入对电力电容器的电压会如何变化?
1、电抗器对电容器电压的影响主要表现在以下三个方面: 电压稳定性得到提升:电抗器能够调节电压水平,使其稳定在合理范围内,增强系统稳定性。 电压波动幅度减小:电抗器可消除电压突变和波动,降低电压不稳定性,保障设备安全运行。
2、因此,在并联电容器串入串联电抗器后,会引起电压升高,电容器组上承受的端电压XC要比母线电压US高。
3、第一,LC电路串联,会组成一个LC谐振电路,电感和电容均有储能作用。但产生高频谐振时,电感端会由于高频谐振电流产生反击电压,进而抬高电容端的电位。第二,你理解的串联后电压应该降低,那是纯电阻式串联电路。电路中串联入电容 和电感后,情形是不一样的。
4、畸变电流在电网阻抗上产生的谐波电压迭加在原来的电压上,使电容器产生过电压,从而缩短电容器的寿命。高次谐波是电网的公害,对有相当量谐波的网络进行无功功率补偿,须加装串联电抗器使补偿回路对谐波频率阻抗呈感性,从而达到抑制谐波分量的作用,或将电容器、电抗器组成交流滤波器。
5、在处理高次谐波问题上,电抗器被用于电容器回路中,通过改变系统参数,减少电容器故障。在不同电压等级的电网中,电抗器还能吸收线路的充电容性无功,通过调整并联数量来控制运行电压。
输电线电压越高电抗越小,对吗?
同一截面积的架空输电线路,其电压等级越高,其电抗【A】 越大 。电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆。电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在电抗上电压与电流的相位不相。
原因:同一伏安的电力,用高电压输送,输送的电流就小;用低电压输送,输送的电流就要加大。阻抗常用Z表示,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
线路等效阻抗是不变的,电流平方乘以线路电阻就是线路损耗的有功功率,电流平方乘以线路电抗就是线路占用的无功功率。输送同样的容量,电压等级越高,相对电流越小,所消耗的有功功率和占用的无功功率也越小。
越大。同一截面积的架空输电线路往往看作单位时间内流过电流相等,Z=U/I=R+jX,故,U越大,X越大。电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆。电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在电抗上电压与电流的相位不相。
电压等级:输电线路的电压等级直接影响电压的稳定性和损耗。电压等级越高,相对电流越小,所消耗的有功功率和占用的无功功率也越小。导线的截面积:导线的截面积影响线路的电阻和电抗。截面积越大,电阻越小,线路损耗越低;同时,截面积的增大会降低线路的电抗,减少电压降落。
异步电机励磁电抗与电压有关系吗
1、会变大的,因为从空载到满载运行,那么这个励磁线圈就会生成更加强大的磁场,这样会提高它的阻抗。
2、异步电动机的等效电路主要包括转子电路和定子电路两部分。其中,定子电路由电源电压、电阻和电感组成,而转子电路则是由转子电阻、漏感和互感组成。异步电动机的等效电路参数如下: 定子电路参数:- 电源电压:表示该次分析的电动机的输入电压。- 定子电阻:表示电动机定子线圈的电阻。
3、原因:原动机转速太低。励磁回路电阻过大。励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。有部分整流二极管被击穿。定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
4、磁路中磁通分两部分,一部分走主磁路称为主磁通;一部分走漏磁路称为漏磁通。主磁通产生电抗电势,漏磁通产生漏电势,电势的大小可以用电抗和电流乘积来描述,对应主磁通电势的是主电抗(励磁电抗);对应漏磁通电势的是漏电抗。励磁电抗是表述定转子能量传递程度的一个抽象数值,是不能测量的。
5、对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升(*1)。 转矩提升功能是提高变频器的输出电压。
6、如直流励磁过强电机励磁方式,则电机就向电网输出滞后的无功电流,使电机内部磁场削弱。采用直流励磁时,励磁回路中只有电阻引起的电压降,所需励磁电压较低,励磁电源的容量较小。采用交流励磁时,由于励磁线圈有很大的电感电抗,所需励磁电压要高得多,励磁电源的容量也大得多。