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发表于 2010-10-8 11:38:00
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本帖最后由 MonkeyTang 于 2010-10-8 11:43 编辑
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" m1 D- R5 I/ c5 k# p, a$ Z对无功问题的拙见: f% B" G0 f0 t. N% s) g
6 h4 G' q5 f& p感觉课本中对无功介绍集中在应用上, 对无功的定义及解释是一带而过. 从工程应用角度来说是可以接受的. 对于爱探究事物的根源来说, 这种应用介绍就不够了. 可能就是这个帖子产生的原因. 个人觉得对无功的理解应该是在电路的基础上. 用对无功的理解来解释其应用, 而不是相反.
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首先无功的本质应该是励磁. 考虑一个简单系统, 该系统由一个同步发电机, 一段线路及一个异步电机组成. 该系统中所有电阻均为零(现实是不可能的, 只有在理论中), 也没有机械功率的输入输出, 这时的系统应该是一个"纯无功"系统. 对无功的理解可以从这里开始.
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同步电机的磁场由励磁机提供, 定子感应电压后对纯电感线路及异步电机充电, 所谓充电就是将电感接到同步电机的输出端. 系统稳定后 电压与电流成90度, 这时的电压电流的乘积就是: 无-功. 同时也可以看到无功的来源是励磁机的励磁.
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' P/ m( W" ` |可以快速的观察一下这个系统. 因为励磁机提供了励磁, 所以该系统的运行不需要机械驱动, 所以说无功是不会消失的, 而无功的大小与同步电机感应出的电势与系统的总电感有关系. 电势越高, 无功越大(系统电感不变). 电感越大, 无功越小(感应电势不变). 如果因系统扩展原因, 同步电机的无功输出就会减少, 同时异步电机端的电压会因线路增加而降低, 解决办法之一是提高发电励磁从而提高无功输出, 办法之二是用电容来抵消线路电感, 从而缓解系统因扩展而引起的无功不足的问题.
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8 q* z' @+ f, F( P3 d: ~希望这种解释能有助于增加对无功的理解. |
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