暖房効果を比較して、発電機運転力率は0.8と1
以下はヒーターの間の比較の2つの同期発電機定格1000郷軍、二百四十アンペア、 2400ボルト、 900のRPM 、および0.8 pFのは、運営力率は0.8と1.0力率を維持しながら、郷軍の1000郷軍の出力と出力電圧の2400ボルトです。という想定の下、この比較するのは、暑さにはリリースされた発電機は、実質的な力に損失を記録する巻は、生成器です。 これは、熱= ploss = 3ia ^ 2 ( RA )と+の場合^ 2 ( RF )の、ここでは、位相電流が流れイアは1つのフェーズでの発電機電機子巻線、電機子抵抗RAは、 1段階は、フィールドの場合は、現在とRFは、抵抗を実現します。
ケース1 : 0.8 pFの
0.8は、定格電力因子の生成器です。 この値を力率は、出力パワーは八〇 〇キロワット、との位相角の間の電圧と電流は、ターミナルの36.9度の発生器には、避難されています。 ターミナル電圧2400 Ⅴ (の行をライン)は、大きさは、位相電流は、
イア= 1000kva / ( 2400 * sqrt ( 3 ) ) 、または240.56アンペアです。
実際の電力損失は1段階は、もちろん、されるに等しいの2乗には、現在の倍の大きされた抵抗は、電機子巻線です。 方程式フォームで、電力損失は、
paloss = ( 240.56 ) ^ 2 × ( RA )とします。
したがって、電機子巻線の損失の合計は、
palosstotal = 3 × ( 240.56 ) ^ 2 × ( RA )とします。
図1 :単相同期発電機モデルは、ケース2 : 1.0力率は1.0力率は、現在のものと、位相角の間の電圧が団結か、または0度か、または手短に言えば、電流および電圧は、互いに相です。 したがって、キロワットの出力は、郷軍の出力に等しいか、または千キロワット しかし、維持して以来、端子電圧は2400ボルト、私たちは前述したように、 1段階の大きさは、電機子電流は、
イア= 1000kva / ( 2400 * sqrt ( 3 ) ) 、または240.56アンペアです。
アイオワために注意しての値を1.0力率が等しい場合は、アイオワに等しい力率は0.8です。 これは、現在の大きさに依存してはありませんその位相角差の電圧を生成します。
同じ原理にも適用するための計算には、実際の電力損失は、電機子巻線です。 のみの大きさは、現在のを使用して計算します。 それは、力率を1.0 、
paloss = ( 240.56 ) ^ 2 × ( RA )とします。
その後、電機子巻線の損失の合計は、
palosstotal = 3 × ( 240.56 ) ^ 2 × ( RA )とします。
ケース1と2の結論
理論的には、以来、本物の電力損失は、電機子巻線を発電機に等しい力率0.8と1.0で動作力率、熱消費量は、電機子巻線をしなければならないどちらの場合も同じです。
しかし、発電機を作動さ0.8力率は、定格出力電圧と郷軍は、内部で生成さ電圧、例えば、または、電機子電機子電圧以上の電圧が発生器には運営に力率は1.0です。 したがって、発電機を作動さは0.8力率は、フィールドまたは励起電流を高く設定する必要が暖房のために結果を追加フィールド巻き敗。 (電機子に注意して巻き巻きとフィールドまたは励起化合物はいずれも1つの筐体です。励起またはフィールド電流は、出力電流は、直流発電機では結合は、同期発電機)です。
より詳細な学習とすることができます。暖房効果を比較して発電機を作動高いと低消費電力因子使用して、 反応能力曲線
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