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发电机电压和频率过高对设备有什么影响

发布时间:2021-12-17 03:40:52

❶ 发电机频率过高或过低有何危害

❷ 频率过高或者过低会对发电机产生什么影响

频率过高对机组的影响是:
当频率增高时,主要是受转动机械强度限制,频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏。
频率降低时对机组的影响是:
1、频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高。
2、频率低,致使转子线圈的温度增加,否则就得降低出力。
3、频率低还可能引起汽机断叶片。
4、频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生局部高温,有的部位甚至冒火星。
5、 频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降,也对用户用电的安全、产品质量、效率等都有不良的影响。
6、频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故,同时发电机的转速低还使同轴励磁机的输出减少,影响无功的输出。

❸ 发电机运行中频率过高、过低有何影响

发电机的发电功率和频率是有规定范围的,如果超出范围,对用电器是有影响的,电压过高就会烧毁用电器,电压过低,用电器也会工作不正常。输出功率是与负载有关系的,相同的负载,电压过高,电流就越大,消耗功率也会加大。
频率高对发电机的影响:
频率最高不应超过52.5HZ,即超出额定值的5%。频率增高,主要是受转动机械强度限制,频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏。
频率低对发电机的影响:
(1)频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高。
(2)频率低,致使转子线圈的温度增加,否则就得降低出力。
(3)频率低还可能引起汽机断叶片。
(4)频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生局部高温,有的部位甚至冒火星。
(5)频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降,也对用户用电的安全、产品质量、效率等都有不良的影响。
(6)频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故,同时发电机的转速低还使同轴励磁机的输出减少,影响无功的输出。

❹ 发电机电压过高运行有哪些危害

柴油发电机组使用中有时会出现电压偏高的现象,如果不及时修复或者处理就会带来损失。

柴油发电机组工作时标准参数为:工作频率50HZ ,输出电压400/230V。(这是国内无特殊要下的电压参数)当柴油发电机组的输出电压超出400/230V在发电机组频率50HZ时,就会对你使用的设备照成不同程度的伤害。在我国电器设备正常的使用电压为400/230V,( 除特殊高压设备需要高压发电机外)。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。

柴油发电机组的电压的稳定是保证各种电器正常运行的必要条件,按照我国家用电器设计标准,家电的电源电压的适应范围是400V/220±10%,也就是在这个电压范围里都属于正常范围,一但超过这一范围,电器设备就无法达到设计的使用性能;过低或过高还会对电器造成危害,电压过低对于高能源消耗的电器,特别是空调、电冰箱等,造成难以启动、电流过大、过热、效率降低。 电压过高会造成各种电器设备过压击穿,烧毁等故障。

❺ 频率高了或低了对发电机本身有什么影响

按规定频率的变动范围容许在±0.5Hz,频率增高,主要受转子机械强度的限制,转速高,转子上的离心力增大,容易使转子的某些部件损坏。
频率太低,对发电机有以下几点影响:
(1) 使转子两端的鼓风量减小,温度升高。
(2) 发电机电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁电流,使线圈温度升高。
(3) 使端电压不变,加大磁通,容易使铁芯饱和而逸出,使机座等其他部件出现高温。
(4) 可能引起汽轮机叶片共振而断叶片。
(5) 厂用电动机转速降低,电能质量受到影响。

❻ 电源频率过高对用电设备的危害

1)

载流部件的负载能力
和直流电流不同,交流电流不能沿直导线的整个截面均匀分布,越靠近导体表面,电流密度越大,这种情况随频率的增加而愈加严重。这种集肤效应使得导体截面只有一部分承载电流,导体的阻抗也随频率的升高而增大。在1KHZ频率下,导体的截面的利用率仅为20%,而在10KHZ时又降为8%。同时,高频交流电还会造成磁滞损耗和涡流损耗,且这种损耗随频率的升高而迅速增加。
工作电流的频率对导体本身和邻近的铁磁零件的影响会对载流部件的负载能力产生下列作用:
按50/60HZ交流电压设计的开关电器在较低的频率下至少可按相同的额定电流使用;但在较高的频率(100HZ以上)时,工作电流便常须降低,以便保证不会超过允许温升。例如在400HZ时,开关电器的允许负载能力会随钢制零部件所占比例的不同而下降到50%~80%。
(2)

通断能力
和直流电路比较,交流电路在灭弧方面有一个优点,即电弧在电流每次过零时熄灭。为了成功地分断燃弧电流,交流灭弧过程通过反电离使电弧间隙延长到恢复电压不能再使电弧重燃来实现。
在高频条件下,电流过零点一个接一个出现很快,电弧在每个半周保持的时间较短,因而使灭弧室内反电离的条件比50HZ时更为不利。
1)控制电动机的通断能力
高频条件下电动机的起动电流通常比50HZ时要高得多,200HZ时的起动电流可达额定电流的15倍,400HZ时则会高达额定电流的20倍。这些电动机的功率因数还可能降低到0.25程度。
接触器用于高频条件时,其热特性会有所改变,因而必须降低其额定工作电流见表。
频率f

允许工作电流
100HZ

0.933Ie
200HZ

0.871
Ie
300HZ

0.836
Ie
400HZ

0.812
Ie
2)50/3HZ和低于50/3HZ时接触器的通断能力
接触器在50/3HZ频率条件下,需二极串联(380V)或三极串联(500V)才能通断其在50HZ时的三极额定工作电流。
3)断路器的通断能力
中频发电机一般只能发出较低的短路电流。因此在较高频率条件下断路器的通断能力与50HZ时相比,虽有所降低,但通常不会造成什么问题。
在单相电源时,如果三极断路器二极串联使用,样本中给出的220~380V条件下交流额定通断能力可以保持不变。在380V~500V的交流条件下,为达到额定通断能力,断路器必须三极串联使用,在这种情况下只有一个极起开关作用。
(3)电寿命
对适合于频繁操作的开关电器例如接触器,电寿命高是其特点之一。当频率偏离50/60HZ时电弧腐蚀的速率将变化,电寿命也会变化,实际寿命须按具体情况确定。
(4)脱扣器和热继电器的动作性能
1)热脱扣器和热继电
热脱扣器和热继电器通常有双金属片。双金属片可由负载电流直接加热或由电流互感器的输出电流加热。
在500HZ以下,直热式双金属片主要由电流加热,其他各种附加的感应温升都小得可以忽略,因此其动作特性只比50HZ时稍快一点。但在500HZ以上,感应温升变得不可忽略,对动作特性也有相当大的影响。
当双金属片热继电器与具有较高过流系数的电流互感器相连时,在50~400HZ的频率下的动作特性会比50HZ时要快。
用于重载起动条件的带有速饱和电流互感器的双金属热继电器具有延时动作特性。在400HZ以下的频率范围内,其动作特性就会变得很快。

❼ 发电机组频率过高对设备有什麽危害

设备频率都有一定限制的
造成设备损坏
或者输出产生大的误差
造成电压升高
造成设备超压损坏

❽ 发电机电压过高不良影响主要有那些

电压过高危害:a励磁绕组温升超限;b定子铁心因铁耗增加而超温;c对定子绕组绝缘产生威胁;d定子其它结构部件出现局部高温.
电压过低危害:a会降低发电机运行稳定性;b定子过电流使绕组温度升高;c发电机出力降低等
单机运行的发电机,电压低,主要不利影响是对用户而言,造成电流过大;然要是满载的发电机则本身也有可能电流过大,温度上升。而对满载并网的发电机,除了电流过大的问题外,还有一个并列不稳定的问题。
发电机低电压有可能造成电机绕组过流,发电机绕组超温过热引发绝缘损坏。也有可能烧坏用电设备。当然也有可能发电机的拖动能力不足导致。
单单发电机低电压的话,对发电机本身没有任何危害。受到危害的是接在这个发电机上的用电器。任何用电器都有一个额定工作电压,用电器只有工作在额定电压下,才是最佳工作状态。不管是电压过高或过低,都会对用电器产生不利影响。轻则用电器不能发挥应有功效、效率降低,重则烧毁用电器。
发电机电压过低,当低于额定电压的90%时,引起定子铁心的不饱和,励磁稍有变化,就会引起电压幅度变化很大,供电不可靠。
1)当发电机电压低于额定电压的90%运行时,发电机定子铁芯可能处在不饱和部分运行,使电压不能稳定,励磁稍有变化,电压就有较大的变化,甚至可能破坏并列运行的稳定性,引起振荡U、F或失步。
(2)电压过低时,使发电厂厂用电动机运行情况恶化,这时,电动机的转矩降低,对锅炉和汽机的正常运行都会带来影响,这又有可能造成发电机有功出力的降低;当电压低至额定值的30~40%左右,经一秒多钟电动机转矩即崩溃,自动停止运行。

❾ 发电机电压不变的情况下频率过高对电机有什么影响

会导致电机超速,如果频率过高电机严重超速超载会使电机绕组 烧毁,转子或轴承损坏等。

❿ 发电机频率过高和过低对设备有什么影响

频率过高:
转子离心力增大,易使转子的部件损坏。
频率过低:
1).使发电机端部风扇的鼓风量降低,影响发电机各部分的冷却;
2).使汽轮机的叶片损坏;
3).若要保持发电机端电压不变,就必须增加励磁电流,从而使转子线圈温度升高,定子铁芯饱和,机座的某些部位出现局部高温;
4).影响机组的出力、电压。

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