• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Como afecta o factor de potencia baixo á potencia real (kW)

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

O impacto dun factor de potencia máis baixo na potencia efectiva (quilovatios) refíxese principalmente nos seguintes aspectos:

  1. Redución da potencia de saída do xerador: Cando o xerador necesita aumentar a súa potencia reactiva de saída e operar por debaixo do factor de potencia nominal, resultará nunha diminución da potencia activa de saída do xerador.

  2. Aumento das perdas no equipo e nas liñas: Un factor de potencia máis baixo conduce a un aumento das perdas no equipo e nas liñas, afectando indirectamente a transmisión e a utilización da potencia efectiva.

  3. Aumento da caída de tensión nas liñas: Un factor de potencia máis baixo tamén conduce a unha maior caída de tensión nas liñas e transformadores, afectando ademais a eficiencia da transmisión da potencia efectiva.

  4. Impacto na calidade do suministro eléctrico: Un factor de potencia máis baixo pode levar a unha diminución na calidade do suministro eléctrico, que a súa vez afecta a potencia efectiva de saída dos dispositivos que dependen dunha tensión e corrente estables.

  5. Aumento do gasto en electricidade: Debido ás perdas adicionais e á menor utilización do equipo causadas por un factor de potencia baixo, os usuarios poden acabar pagando máis pola súa electricidade, aínda que estes custos adicionais non se reflicten directamente na medida da potencia efectiva (quilovatios). No entanto, si reflecten unha diminución na eficiencia da utilización da potencia efectiva.

En resumo, un factor de potencia máis baixo pode afectar a potencia efectiva (quilovatios) de varias formas, incluíndo a redución da capacidade de saída dos xeradores e equipos, o aumento das perdas, o impacto na calidade do suministro eléctrico e o aumento dos custos de operación. Polo tanto, manter un factor de potencia alto é crucial para mellorar a eficiencia e os beneficios económicos do sistema eléctrico.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía