Il confronto dei effetto termico del generatore di funzionare al 0,8 e 1 Power Factor
Di seguito è riportato il confronto degli impianti di riscaldamento tra due generatori sincroni nominale 1000 kVA, 240 ampère, 2400 Volt, 900 giri / min, e 0,8 PF, funzionare al fattore di potenza 0,8 e 1,0 fattore di potenza, pur mantenendo una produzione di 1000 KVA kVA e tensione di uscita di 2400 Volt . Assunta in questo confronto è che il calore che viene rilasciato dal generatore è il vero potere perdite negli avvolgimenti del generatore. Che è, Calore Ploss = = 3Ia ^ 2 (Ra) + Se ^ 2 (RF), dove bis è la fase attuale che scorre in una fase del generatore di armatura avvolgimento, Ra è la fase di armatura per resistenza, Se è il campo attuali e Rf è la resistenza.
Case 1: 0,8 PF
0,8 è il fattore di potenza nominale del generatore. A questo valore del fattore di potenza, la potenza è di 800 KW, e la fase angolo tra la tensione e la corrente presso il terminale del generatore è sfollati di 36,9 gradi. Al terminale di tensione di 2400 V (linea per linea), l'entità della fase attuale è,
Ia = 1000KVA / (2400 * sqrt (3)), o di 240,56 ampère.
Per la fase di perdita di potere reale, naturalmente, sarà pari al quadrato della portata degli attuali moltiplicato per la resistenza di avvolgimento l'armatura. Equazione in forma, perdita di potenza sarà,
Paloss = (240,56) ^ 2 x (Ra).
Così, la totale perdita di armatura è tortuoso,
PalossTOTAL = 3 x (240,56) ^ 2 x (Ra).
Figura 1: monofase modello di un generatore sincrono Caso 2: fattore di potenza 1,0 A 1,0 fattore di potenza, l'angolo di fase tra la corrente e la tensione è l'unità, o 0 gradi, o in breve, corrente e tensione sono in fase tra di loro . Di conseguenza, il KW è pari alla produzione KVA, o 1000 KW. Ma poiché il terminale di tensione è mantenuto a 2400 volt, come avevamo detto in precedenza, l'entità del armatura per fase attuale è,
Ia = 1000KVA / (2400 * sqrt (3)), o di 240,56 ampère.
Nota che il valore di 1,0 bis per il fattore di potenza è pari al bis se il fattore di potenza è pari a 0,8. Questo è dovuto al fatto che l'entità degli attuali non dipende dalla sua differenza angolo di fase con la tensione.
Lo stesso principio vale anche per il calcolo della perdita di potere reale in armatura di avvolgimento. Solo l'entità degli attuali è utilizzato per il calcolo. Che è, per 1,0 fattore di potenza,
Paloss = (240,56) ^ 2 x (Ra).
Allora, la totale perdita di avvolgimento armatura è,
PalossTOTAL = 3 x (240,56) ^ 2 x (Ra).
Conclusione per caso 1 e 2
In teoria, dal momento che il potere reale perdita di avvolgimento l'armatura è uguale per generatori di funzionare al fattore di potenza 0,8 e 1,0 fattore di potenza, la quantità di calore dissipato in armatura di avvolgimento per entrambi i casi dovrebbero essere uguali.
Tuttavia, per un generatore che funzionano a 0,8 fattore di potenza a potenza nominale e tensione KVA, la tensione generata internamente, ad esempio, o l'armatura di tensione è maggiore di tensione l'armatura di un generatore che funzionano a 1,0 fattore di potenza. Pertanto, un generatore che funzionano a 0,8 fattore di potenza richiederà un più alto del campo o della corrente di eccitazione che porterà a un ulteriore riscaldamento a causa di perdite campo di avvolgimento. (Si noti che si snodano armatura e campo di eccitazione o di avvolgimento sono entrambi composti in un telaio. Eccitazione o campo attuale è la corrente di uscita del generatore di corrente che si accompagna nel generatore sincrono).
È possibile inoltre imparare e confrontare l'effetto termico di un generatore di funzionare al più alto e più basso fattore di potenza con la capacità reattiva Curva
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