cosφ对电力系统的影响有()。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 下列说法正确的是()
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某车间有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,阻抗电压为7.2%,变压器负载率为75%,二次侧功率因数cosφ2=0.9。试计算该变压器的效率。该变压器电源侧输入功率为()。
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按规定变电所高压侧COSΦ>=0.9;若采用低压侧补偿,则低压侧COSΦ一般为()。
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异步电动机空载时功率因数cosφ0与额定负载时的功率因数cosφN的关系为()。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算轻载时固定补偿容量Qg应使用公式()。
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某车间有一台额定容量为8000kVA电力变压器,其二次侧负载为4500kW,cosφ=0.9时,该变压器的负载率为()。
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某三相电力变压器带电阻电感性负载运行,负载系数相同的情况下,cosΦ2越高,电压变化率ΔU()。
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对经互感器接入的电能表的潜动试验,有必要时可在cosφ=1或sinφ=1的条件下,对其电流线路通入的1/5起动电流检查潜动。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算补偿电容器容量Qc的范围应使用的公式是()。
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功率因数由cosφ1提高到cosφ2,设备节省容量ΔS为()。
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洗煤厂功率因数cosΦ低的原因是什么?怎样提高cosΦ?
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对一般的电流互感器来说,当二次负荷的cosφ值增大时,其误差偏负变化。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算补偿后变压器满载时有功损耗节省值ΔPB1()
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算可调电容器容量Qt可利用的公式是()。
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电动机功率因数cosφ的(),不仅会增加电动机输电线路及变压器的电能损耗,而且会增加发电、输配电系统中的附加损耗。
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电力系统中的负荷多数为()负荷,在运转设备空载或负载较小时,其功率因数cosφ都比较低。
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某单位欲将功率因数值由COSφ1,提高至COSφ2,则所需装设的补偿电器应按()式选择。
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交流电路P=UIcosφ,cosφ表示电路的()。
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某车间有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,阻抗电压为7.2%,变压器负载率为75%,二次侧功率因数cosφ2=0.9。试计算该变压器的效率。该变压器的效率为()。
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笼型异步电动机交一交型变频器负荷率80%条件下系统功率因数(cosφ)为()。
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三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下,cosΦ 越高,则
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发电机如果在运行中功率因数过高(cosφ=1),对发电机最不利的影响是()
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供电系统用cosφ表示用电设备的功率因数,它的意义是()
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某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW(其中较大容量电动机有7.5 kW1台,4 kW 3台,2.2 kW7台;需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73),通风机2台共3 kW(需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75),电阻炉1台2 kW(需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0),同时系数(K∑P=0.95,K∑q=0.97),试列表计算该线路上的计算负荷。
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