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所谓“电压损耗”,就是指输电线路首端电压的模和末端电压的模之差。U损耗=丨U1丨-丨U2丨。
例如,当首端电压为115kV,末端电压为110kV时,电压损耗为5kV。
电力网中,任意两点电压之间的代数差称为电压损耗。用△U表示如图1所示,电压损耗是AD线段的长度,但是当δ较小时,AC≈AD,所以可以近似认为电压损耗AD等于电压降落的纵分量AC。2100433B
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点...
在电量测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,其中电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表是一种必不可少的测量仪器。数字电压表(DigitalV...
低电压如何变成高电压?不同的电源用不同的升压方法、不同的电压、不同的功率采用不同的升压方法。(1)交流电源常见通过变压器升压。(2)小电流通过倍压整流升压(3)直流过振荡产生高压(3)直流通过逆变升压
负载损耗阻抗电压计算
产品序号 **-**** 实测额定档位电阻 日 期 2013.6.7 额定容量 100 AB 16.54 性能代号 7 BC 16.57 绝缘等级 A AC 16.66 实测温度 33 ab 0.02412 高压接法 y bc 0.02413 低压接法 y ac 0.02415 高压电压 10 低压电压 0.4 实测电压 倍率 4 实测电流 倍率 0.05 负载损耗 倍率 8 U1 U2 U3 I1 I2 I3 W1 - W2 75.5 75.3 78.3 92.5 93 89.5 149.5 - 13 负载损耗计算 阻抗电压计算 电流比系数 K1 1.259673 t度阻抗 3.847882 高压线电流 5.773503 温度系数 K2 1.162791 75度阻抗 3.982877 低压线电流 144.3376 t温负载损耗 1732.76 阻抗误差 -0.42808 高
架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算
提出了一种架空和电缆混合馈线的电压损耗快速估算方法。基于架空线路和电缆线路的电压损耗分析构造了混合馈线最大电压损耗的非线性估算模型,模型中的变量包括最长供电路径所含架空线长度、电缆线长度、和馈线首端的有功无功功率。运用Gauss-Raphson方法给出了估算模型中参数的求解方法。运用实测数据对所提模型和算法进行了仿真计算和分析,验证了该方法的有效性和可行性。
电动机过负荷能力降低及某些重载负荷过电流等问题。但-5%范围内,一般不会出现这些问题。 电压变化在负载不同时对电机效率影响是不同的。在重载时提高电压在一定范围(从342伏提到380伏)可以提高效率,再提(412伏)则效率反而下降。但轻载时,电压从342伏上升则效率越来越低,如何调整线路电压及个别调整电机端电压力可以达到节能的效果。
三相电压不平衡时异步电动机运行损耗分析: 由于三相负载不对称,常常引起供电电压不平衡。这不平衡电压在异步电机中产生三相不平衡电流。用对称分量法可以分成正序、负序及零序电流。当定子绕组Y接时,则零序电流为零。其中正序电流产生转矩,使电机转运,负序电流产生一反转矩,使输出转矩有所减少,当电压不平衡值小于10%时,负转矩不大,一般可以不计。但对于负序磁场在转子中产生损耗以及定子电流由于不平衡而使损耗增加必须给予关注。一般电压不平衡时,其三相相位差不能保持120度,而相位变动后,产生的负序损耗及定子铜耗增加随电压不平衡度的增大而达到不允许的结果。因而保持供电电压平衡,可以节约电能。
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:
空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:
负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
匝电势:
u=4.44*f*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,T
At—铁心有效截面积,平方米
可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。
空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。
影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则
式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗
kn、kw——常数
f——变压器外施电压的频率赫
Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2
n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。
根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:
E1=KfBm(2)
K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:
由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,
E1=U1(4)
可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关。
KA37减速机电压与功率损耗以及降低损耗的方法。
无论减速机还是减速电机在长时间的使用过后都可能会增大损耗,损耗大了就增加了支出的成本,如何降低KA37减速机的电压以及功率等问题,下面就一一说一下具体的方法吧!
电能是我们日常生活的基础能源,所以必须要保证电力供应的可靠性、稳定性。在电力供应中,不可避免地会产生一定的供电线路电压损耗和功率损耗,下面就简要介绍电压损耗与功率损耗。一、电压降落
电压降落
,定义为网络元件首端、末端电压的向量差。输电线路的等效模型如图1所示,其中U1、U2分别是首端和末端电压,首端功率为 末端功率为 R为传输线路电阻,X为传输线路电抗。图1 传输线路示意图
其中
为电压降落的纵分量
为电压降落的横分量
注意在进行计算时,减速箱的功率和电压必须是同端的;功率用三相功率,电压用线电压。
二、电压损耗
电压损耗9,定义为网络元件首端、末端电压的数值差。
在通常的计算中,由于电压损耗15与电压降落http://www.vemte.com/vemteccdj.html的纵分量在数值上较接近,故一般用电压降落的纵分量近似为电压损耗,即
三、功率损耗
电力线路和元件中流过功率时,要引起功率损耗,其计算公式为:
四、降低损耗的方法
根据公式(1)和公式(2)可知,在锥齿轮减速机的电力线路传输有功功率13一定的情况下,为了降低电压损耗和功率损耗,可以通过以下方式:
1.提高供电电压等级12 ;
2.增大导线横截面积,减小输电线路电阻R;
3.通过无功功率补偿的方式,减小输电线路传输的无功功率Q。