发电机端电压会(发电机机端电压过高是怎么回事)

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发电机端电压与励磁电流、无功功率的关系。

1、如果无功功率平衡,那么机端电压维持不变,如果负荷变动,电枢反应磁场变化引起合成磁场的变化,机端电压就会波动,那么就需要我们调节励磁电流来调整转子磁场的大小使合成磁场保持不变,以维持机端电压不变。

2、单独运行的发电机,发电机的转速和励磁电流决定电压的高低,转速越快、励磁电流越大,电压越高。单独运行的发电机,功率的大小由负荷决定,负荷是多少,发电机就发多少。

3、发电机无功由励磁磁场来调节,而有功由原动机的输入功率来调节。所以发电机过励磁时,就发出电感性无功,而欠励磁时,就发出容性无功;异步电机本身是由电感线圈构成的,运行时线圈除了产生点动力外,还会产生很大电感效应,使得电机的功率因数降低。当电力系统中这些感性无功多了后,就会使损耗增大。

4、对于同步发电机而言,若单机运行,且负载参数(指负载阻抗参数 )一定时,励磁电流增大则端电压会增大,输出的有功功率也随之增大,而同步机的转速又不变,所以转矩会增大。

5、假如增加发电机励磁电流,那么发电机内部电压将会升高,假设内部电压为u1系统电压为u2,当u1大于u2时候将形成压差,此时有电流从u1流向u2此电流为感性电流,故线路中无功电流增加从而影响了无功功率,减少励磁电流亦是如此。

发电机运行过程中机端电压升高和降低有哪些危害

1、电压过低就降低运行的稳定性,因为电压是气隙磁通感应起来的,电压降低,磁通减少,定转子之间的联系就变得 薄弱,容易失步。电压一低,转子绕组产生的磁场不在饱和区,励磁电流的微小变化,就会引起电压的大变化,降低了调节的稳定性,而且定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。

2、电压过低时,对于高能耗电器如空调、电冰箱等,可能会导致难以启动、电流过大、过热、效率降低等问题。而电压过高则会导致电器设备过压击穿,甚至烧毁。因此,保持柴油发电机组电压的稳定对于确保电器设备的正常运行和延长设备寿命至关重要。

3、电压低时对电机的影响:(1)降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性。(2)定子绕组温度可能升高。

4、当电压过高时,电机处于所以过励磁状态,此时电机的定子反电势小于电压,这部分压降将落在电机的定子电阻和电感上,由于这两个数据都不大,所以当电压过高的话,将会产生较大的电流,电机也将发热严重烧毁电机。

5、轻者会烧毁你的家用电器,电视机,电脑,照明灯,空调等,重者会击穿你的电动机等大型的机械设备。甚至会对你的机械设备因高压引起机械设备事故。

发电机的端电压高于允许范围将会对发电机有何影响?

发电机电压在额定值的±5%范围内变化是允许的。但发电机的电压过高,对发电机将产生如下影响:(1)使转子绕组的温度升高而超出额定值。(2)使定子铁芯温度升高。(3)定子的结构部件可能出现局部高温,破坏定子绕组的绝缘。

因此,端电压过高或过低都对发电机有不良影响。

发电机电压在额定值的正负5%范围内变化是允许长期运行的,而且电压降低5%,电流还可以提高5%,这是考虑电压降低会使铁芯铁耗降低。如果电压太高,这样,转子绕组的温度升高可能超出允许值。

电压高时对电机的影响:(1)有可能使转子绕组的温度升高到超出允许值;(2)定子铁芯温度升高;(3)定子的结构部件可能出现局部高温;(4)对定子绕组绝缘产生威胁。电压低时对电机的影响:(1)降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性。(2)定子绕组温度可能升高。

会。当电压低时,电机的磁通小于额定,所以其必须增大电流才能满足力矩要求。如果电压很低,磁通很小,更有可能因为力矩不够,导致转差超过临界值,导致过流。以上状态成为电机欠励磁。

为什么系统发生短路性故障时发电机端电压会急剧下降?

短路就行发电机外部带来很大的负荷打破了发电机的平衡,从而产生了很大的扭矩,频率也会下降,会造成整个电网奔溃的,危害很大。

在三相短路发生的瞬间,发电机的输出端电压会因为短路电阻的急剧减小而迅速下降。这是因为短路造成了发电机内部电流的大量分流,使得原本应该供给负载的电流转而流向了短路点。这种电压的突然下降会对电力系统中的其他设备造成影响,可能导致一些设备无法正常工作。与此同时,短路电流会急剧上升。

当电力系统遭遇短路故障时,原本稳定运行的状态会遭受严重冲击。功率分布的突然改变和电压急剧下降,可能会导致发电厂的并联运行稳定性丧失,甚至可能引发系统解列。这种情况可能导致发电机过负荷,为了保护系统的整体稳定性,必要时会断开部分用户的供电。

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