1. 感性负载 -启动电流特性:感性负载(如电动机)在启动瞬间会产生较大的启动电流,通常启动电流是额定电流的4 - 7倍。这是因为电动机在启动时,其转子尚未转动,相当于短路状态,需要较大的电流来建立磁场,使转子开始旋转。例如,一个额定功率为10kW的电动机,其额定电流可能为20A左右,但在启动瞬间,电流可能会达到80 - 140A。 -计算功率裕量时的考虑因素:在计算功率裕量时,必须考虑感性负载的启动电流。要先计算所有感性负载的启动功率,即启动电流倍数与额定功率的乘积,再加上非感性负载(如照明设备等)的功率,得到启动阶段所需的更大功率。例如,有3台电动机,额定功率分别为10kW、15kW和20kW,启动电流倍数为5,还有10kW的照明设备。那么启动阶段所需更大功率为\(5×(10 + 15 + 20)+10 = 235kW\)。如果柴油成都发电机组额定功率为200kW,功率裕量则为\(235 - 200 = 35kW\)。 -功率因数影响:感性负载的功率因数较低,一般在0.7 - 0.9之间。这意味着在相同的视在功率下,感性负载能够输出的有功功率相对较小。在计算功率裕量时,需要考虑功率因数对成都发电机输出功率的限制。例如,对于一个功率因数为0.8的感性负载,若需要输出100kW的有功功率,则成都发电机的视在功率需要达到\(100/0.8 = 125kVA\)。 2. 阻性负载 -电流特性:阻性负载(如电阻炉、白炽灯等)遵循欧姆定律\(I = U/R\),电流与电压成正比,不存在启动电流过大的问题。在稳定工作状态下,其电流相对稳定,不会像感性负载那样出现启动时的电流冲击。例如,一个1000W的白炽灯,在220V电压下,根据\(P = UI\),其电流\(I = P/U = 1000/220≈4.55A\),并且在开启瞬间电流也基本是这个值。 -计算功率裕量时的考虑因素:在计算功率裕量时,主要考虑负载波动和未来扩展需求。由于没有启动电流的问题,所以不需要像感性负载那样预留大量裕量来应对启动电流。例如,对于一组总功率为100kW的电阻炉,如果预计更大负载波动为20%,则功率裕量可以设置为\(100×20\% = 20kW\)。如果还考虑未来可能增加10%的负载,那么总共需要预留的功率裕量为\(100×(20\% + 10\%) = 30kW\)。 -功率因数影响:阻性负载的功率因数为1,这意味着视在功率等于有功功率。在计算功率需求和功率裕量时,不需要考虑功率因数的转换,计算相对简单直接。例如,需要为一组总功率为50kW的白炽灯提供电力,那么成都发电机的有功功率输出为50kW即可,不需要考虑功率因数对输出功率的调整。