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电抗器在实际电力工作中出现的问题有哪些?
在实际的电力工作中,一般将电抗器设置于枢纽变电站主变侧和各主要用电设备的附近,其主要目的是当用电设备出现故障时可以有效调节电路短路的电流值,实现输配电相应设备负担的降低;同时,在母线附近设置电抗器有利于母线电压的稳定,在降低电压波动范围的同时,达到确保供电的安全,可见电抗器的重要作用和功能。在具体的电抗器运行中由于技术和管理等方面原因,电抗器会产生各种问题,这对于电抗器功能实现,电力应用安全有着直接的影响。 1、电抗器对供电质量的影响 电抗器在正常运行时会因电网电压的变化而产生能耗上的变化,这给电抗器调节供电质量造成一定的困难。特别在实际的电力应用中,供电回路往往采用的是电缆供电,供电距离可能井长达数公里,过低的电压和大功率电气的启动会造成电抗器的电压降加剧,从而影响其他设备运行,使电力网络存在安全上和功能上的问题和隐患。 2、电抗器的电能损耗 根据电抗器的电能损耗公式:P=3×ΔPh+KQ[式中:ΔPh―单相小时功率损耗(名牌给出);Q―无功功率(名牌给出);K―无功功率当量系数,一般K值取0.08],我们不难发现在电抗器的运行中会出现电能的损耗,如果将公式中取得的功率数计算成年耗电量,无疑将会是一个不小的数字,因此,解决串联电抗器节电降耗、提高供电质量就显得尤为重要。 3、电抗器的经济损失 电抗器的经济损失主要来源于对电能的无功损耗,电抗器损耗 终会以资金的形式在生产和交换中体现,并形成电力供应和应用单位一项重要的经济负担。

启动电容的作用
我们日常生活用的一些家用电器,如空调器、电冰箱、洗衣机、电风扇等广泛应用着单相异步电动机,这些电机都要用启动电容。 首先,简单了解一下启动电容的原理,从太专业的角度讲,或许有些不好理解,如果想了解可查这方面的专业资料。我个人理解,启动电容就是在电机启动时给电机一个推力,让电动机能由动起来变为转起来,没有他,单相交流电机在启动时,就在原点抖动而不是转动,启动电容是两相交流电机的”先行角”,没有他,磁场就无法在转子上发力,旋转当然也就无从谈起了,从这方面讲就容易理解了。 关于启动电容在单相交流电动机的内部结构和原理,一般分为启动和运行两个绕组,启动绕组一般称作辅助绕组,运行绕组称作主绕组,如图: 了解了以上内容,在遇到一些”嗡嗡”作响却不转动的两相交流电机时,也就会很自然的想到检查启动电容是否损坏了。 但这启动电容也是分大小的,不是随便装一个电容就可以让电机运转的,太大,电机在运转速度太快,会发热,长时间运行容易烧坏电机;太小,又无法给转子足够的力,推力太弱,电动机无法启动,所以更换启动电容时,一定不要擅自变换原配电容大小。 简单的说电容就是起到产生相位差,而让电动机磁场产生“异步”,电动机就旋转了。 单相异步电动机由主绕组(又称运行绕组)和副绕组(又称启动绕组)组成,这两个绕组在空间上相差90°电角度。电容分相后两个绕组通入相位不同的交流电,电动机中便会产生旋转磁动势。 若只有主绕组通入单相交流电,电动机中产生的为脉动磁动势,它可以分解为两个大小相等、转速相同、转向相反的旋转磁动势。这两个转向相反的磁动势磁场共同作用于转子,在静止时产生的电磁力矩大小相等,方向相反,因而无法启动。 若主绕组与副绕组匝数相等、空间相差90°电角度,通入90°相位差的交流电,这时电动机中会产生圆形旋转磁场,电动机转子在其作用下随其转动。 若两个绕组不对称,通入其电流的相位差不等于90°,电动机中产生的为椭圆形旋转磁场,它分解为一个较大、一个较小的圆形旋转磁场,它们转速相等方向相反,电动机沿较大磁动势的磁场旋转方向转动。改变副绕组的首尾端(或主绕组的首尾端)可使椭圆形旋转磁场的方向改变,电动机也可以反转。但同时改变两个绕组的首尾端电动机不会改变转向。 单相电动机必须有两组空间为90°电角度的绕组,并通入有一定相位差的交流电才会产生旋转磁场,电动机才会自行启动并沿旋转磁场的转向转动。 严格来说,不能以电压高低区分电机,所谓的220V,380V只是我们日常的简称而已,在这里应该说单相的和三相的。 交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是 常见的方法电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。


