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相似文献
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1.
为了研究不同燃油在喷油泵上消耗的功率情况,本文用不同燃油进行喷油泵台架试验,比较不同物理特性的燃油在喷油泵上消耗的功率,用电动机滑差计算喷油泵正常运行需要消耗的功率。喷油泵正常运行消耗的功率占发动机输出功率的近1%,燃油粘度越大,工作过程中摩擦磨损越低,泵油过程消耗的功率越大。  相似文献   

2.
电动机在农村使用很普遍,如果使用维护不当就会被烧毁,缩短其使用寿命。下述措施可使电动机安全运行。 一、正确选择电动机的功率 如功率选得太大,会造成浪费,设备投资增加;而且由于电动机经常处于低载运行,使效率及交流电动机的功率因数低,导致经济效益低。反之,如功率选小了,电动机将过载运行,使转速降  相似文献   

3.
林震 《排灌机械》2005,23(4):29-33
电费是泵站的主要运行费用.通过对谏壁站多年非运行期间电费发票的归类统计,从损耗、负荷和功率因素等3个方面进行了技术经济分析,提出了减少损耗、合理配置负荷和提高功率因素的技术措施,来实现变压器的经济运行,降低运行成本,节约能源。  相似文献   

4.
该文介绍了带蓄电池的光伏系统的最佳参数配置的简便计算方法,按照这种方法配置光伏阵列的最大功率点电压及电流,可省去最大功率跟踪器,提高系统运行效率及运行可靠性。  相似文献   

5.
李斐明 《农村电工》2001,(10):42-42
1 不对称运行时功率损耗分析1.1 所谓不对称,就是指各相负载的有功功率和无功功率不完全相等且三相电流的相量和不等于零。 三相四线制线路输送的有功功率总值为: 不对称运行三相四线制线路的功率损耗为:式中:P为电路输送的有功功率;△P1为不对称运行时的功率损耗,分别为A、B、C三相负荷的功率因数,IA、IB、IC分别为A、B、C三相电流,IO为中性线电流,RO为中性线电阻。1.2 三相均匀分配负荷时损耗情况 在输送总有功功率不变的前提下,将总功率P均匀地分配到三相线路上,即从 PA、PB、PC中各取 1/…  相似文献   

6.
发动机功率不足是一种“常见病”、“多发病”,这其中有发动机自身正常运行而造成的“自然性”功率衰退,也有的是因为机手使用、保养不当而引发的功率不足。概括起来,引起发动机功率不足的因素有以下几个方面:  相似文献   

7.
定性分析了六轮独立电驱动、并联运行铰接车不同行驶状态下无跟随控制的整车功率流状态。建立了系统功率流模型和轮边电动机功率矩阵,采用功率键合图法和归一化功率矩阵描述了系统功率流。试验以转矩为调节目标,采用调压的方式模拟永磁同步电动机并联运行的功率流状态。试验分析表明直线行驶和电制动时两侧轮电机牵引和制动功率分配均衡;转角较大时外侧轮电动机再生发电并产生制动转矩,内侧轮电机负荷加重,滑转率增大,轮速比系数kn随着转向角的增大而增大,功率比系数kP随之减小,载荷大小对kn的影响不大,转矩比系数kT为后桥大于前桥且重载大于轻载;打滑轮电动机转速增大而转矩减小,行驶稳定性变差。  相似文献   

8.
<正> 众所周知,机械式有级传动机构有三个主要缺点:(1)换档时必须切断发动机至行走机构的功率流;(2)只能用有限的档次来满足全部运行条件的需要;(3)未被挂上档的轴与齿轮产生空转功率损失。 无级传动则不必切断功率流就能适应各种不同运行条件的需要。  相似文献   

9.
某小型水电站将一台TSWN—200kW、10极水轮发电机投入电网并列运行。当带上100kW负载后,该发电机发生功率、电压振荡,致使发电机无法并网运行。 进一步观察故障现象,将该发电机起动后,保持其电压为额定值400伏,频率为50Hz,并网前处于空载状态,此时的空载励磁电流为47安。并网后仍作空载运行,同样保持端电压为额定值,频率为50Hz。这时发电机的空载电流为25安。可见发电机的励磁功率减小了将近一半。同时,负载加至100kW以上时,就发生功率和电压的振荡。 原因分析:这是由于三次谐波励磁发电机与电网并联后,三次谐波励磁功率下降,引起励磁功率不足。所以当发电机带上一定负载之后,励磁电流跟不上去,从而使发电机处于欠励状态运行,并进入不稳  相似文献   

10.
1柴油机功率匹配的选择 各柴油机生产厂的铭牌上均标有12小时功率、1小时功率等,用户要根据配套机具的使用情况来选取,否则将会出现大马拉小车或长期处于超负荷运行状态。前者增大购机成本,白白浪费油料,增加运行成本;后者加速机械磨损,同样也要增加油耗,减少柴油机使用寿命,增加运行成本。根据笔者多年指导维修柴油机经验及查阅相关资料.建议如下表选择柴油机匹配:  相似文献   

11.
1正确选择电动机的功率 如功率选得太大,会造成浪费,设备投资增加,而且由于电动机经常处于低载运行,使效率及交流电动机的功率因数低,导致经济效益低.反之,如功率选小了,电动机将过载运行,使转速降低,温升增高,造成电动机过早损坏;或者在保证电动机不过热的情况下,降低负载使用,以致不能保证正常工作.  相似文献   

12.
1.正确选择电动机的功率 如功率选得太大,会造成浪费,设备投资增加,而且由于电动机经常处于低载运行,使效率及交流电动机的功率因数低,导致经济效益低.反之,如功率选小了,电动机将过载运行,使转速降低,温升增高,造成电动机过早损坏;或者在保证电动机不过热的情况下,降低负载使用,以致不能保证正常工作.  相似文献   

13.
魏宪华 《湖南农机》2013,(6):99-100
文章通过结合风力发电技术及其相关运行特性的相关内容,并分别从风速控制策略和风向标与功率控制策略两个方面,对风力发电技术的功率控制策略进行详细阐述。  相似文献   

14.
1.前言为了适应电力负荷的变化,抽水蓄能发电机组必须具有功率调节的功能。然而,这对于目前通常采用的恒速运行的同步机系统是非常困难的。为使其扬水运行时,具有功率调节功能,就必须适应水泵水轮机的特性而改变转速,为此就有必要研究调速系统。  相似文献   

15.
1.正确选择电动机的功率 如功率选得太大,设备投资增加,会造成浪费,而且由于电动机经常处于低负荷运行,使电动机的效率和功率因数低,导致经济效益差。反之,如功率选小了,电动机将超负荷运行,使转速降低,温升增高,电动机的使用寿命减少。 2.合理选择熔丝 有人认为应选额定电流与电动机额定电流一样的熔丝,这种说法听起来似乎有道理,其实是错误的。因  相似文献   

16.
为提高用电营业普查工作效率,笔者借助于现场,同时检测一条线路中指示仪表与计量表计运行参数,分别直读或计算三相功率,按功率同异判断三相电能计量装置正误接线,既不影响线路运行,又不必绘图分析推导且简化错计电量更正计算的方法,现予以介绍。  相似文献   

17.
降低电力网的损耗 ,其技术措施包括改善网络中的功率分布、合理安排运行方式、调整运行参数、调整负荷、合理安排检修、对原有电网进行升压改造、简化网络结构、合理选择导线截面等。1 改善网络中的功率分布(1 ) 提高用户的功率因数 ,减少线路输送的无功功率 :实现无功的就地平衡 ,不仅能改善电压质量 ,对提高电网运行的经济性也有重大作用。将功率因数由 cosφ1,提高到cosφ2 ,则线路中的功率损耗可降低 :δP% =[1 - (cosφ1/cosφ2 ) 2 ]×1 0 0 %当功率因数由 0 .7提高到 0 .9时 ,线路中的功率损耗可减少3 9.5 %。(2 ) 增设无功补偿…  相似文献   

18.
为了实现泵驱动电动机效率的测量,推导了电动机能量关系式,结果表明,电动机效率与电动机的输入功率和运行电流有关,并得到电动机运行效率计算公式.取6组不同型号的三相异步电动机,引用其标准测试数据进行理论验证,读取电动机输入功率与运行电流,结合电动机运行效率表达式,计算出电动机运行效率,并与电动机实际效率对比.计算结果表明,计算效率与电动机实际运行效率值的相对偏差在1.8%之内,精度较高.为进一步证明方案可靠性,设计了离心泵试验台进行试验验证,通过调节水泵阀门开度控制电动机端负载,得到不同工况下的电动机运行参数,再结合推导公式即可得到电动机运行效率,试验结果表明计算效率与试验效率值最大相差1.06%,基本吻合.与一般测试方法相比,该方案只需在电动机运行时读取其输入功率及电流,即可快速准确地计算出运行效率,而不需要测量其他数据,也不需停机测量,极大提高了测量效率.  相似文献   

19.
<正>对于电力系统来说,负荷功率及发电机组出力均是时变的,运行方式不同,网络结构也不同。系统故障、线路参数、负荷功率变化等均会引起电力系统功率的不平衡,这正是引起系统电压偏离标称值的根本原因。不计线路分布电容影响时,供电线路的等值电路  相似文献   

20.
根据多能互补发电系统的特点和作用,建立了系统中抽水蓄能的数学模型,提出了系统中抽水蓄能的运行策略,即按给定负荷运行,具体在本系统中即为按系统净负荷运行.由此提出系统中抽水蓄能的控制方式.当系统净负荷大于0时,抽水蓄能机组运行在水轮机工况,分3种情况:当系统净负荷小于水轮机工况的启动功率时,抽水蓄能机组不运行;当系统净负荷大于水轮机工况的启动功率而小于水轮机工况的额定功率时,抽水蓄能机组按净负荷功率运行在水轮机工况;当系统净负荷小于水轮机的额定功率时,抽水蓄能机组按水轮机工况的额定功率运行.当系统净负荷小于0时,抽水蓄能机组运行在水泵工况,分2种情况:当系统净负荷小于水泵工况的额定功率时,抽水蓄能机组不运行;当系统净负荷大于水泵工况的额定功率时,抽水蓄能机组按水泵工况的额定功率运行.  相似文献   

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