抽油机电机的无功就地补偿
电动机就地无功补偿
电动机就地无功补偿
工矿企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,因此对于异步电动机采用就地无功功率补偿以提高供电系统的功率因数,节约电能,减少运行费用以及提高电能质量,就有重要的意义;
电动机无功功率就地补偿的作用
就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,这是最有效的补偿方法;其作用:
可减少供电网,配电变压器,低压配电线路的负荷电流;
可减少配电线路的导线截面和企业配电变压器的容量;
可减少企业配变及配电网的功率损耗;
补偿点的无功经济当量最大,因而将损效果更好;
可降低电动机的起动电流;
电动机无功功率就地补偿方式
将电容器装在箱内,至于电动机附近,对其进行单独就地补偿;将电容器直接接到电动机的端子上或保护设备的末端,称为直接单独就地补偿;将电容器接到保护设备的前端,采用控制设备,电容器采用熔断器保护,称为控制式单独就地补偿;
电动机无功功率就地补偿的应用范围
长期连续运行的电动机,经常轻载或空载运行的电动机;
离供电变压器距离较远的电动机,一般不小于10米,
单台容量较大的电动机,一般高压电动机不小于90千瓦,低压动机不小于千瓦;
Y系列380伏三相异步电动机就地补偿电容器容量kvar。
抽油机节能型动态无功补偿控制系统
内变 化 时 , 电 动 机 的 转 速 变 化 很 小 , 机 械 特 性 的 斜 损 耗 。
备 的 8 % ,其 耗 电量 约 占油 田开 采 成本 的 13 0 / ,是
1 )改 善 电动 机 的 软特 性 ,降低 启 动 电流 ,减
采 油成 本 居高 不下 的主要原 因。 因此 ,如何 降低 抽 小装 机功 率 ,提高 功率 利用 率 。其 中提 高转 差率是 油机运 行 中电动机 的电能损 耗 ,提 高抽 油机 系统 的 有 效 的 方 法 之 一 。 异 步 电动 机 的 转 速 必 须 低 于 旋 转 效 率 ,实 现抽 油机 的节 能控 制 ,对 于油 田节 约 电能 磁 场 的转 速 ,这样 才 能在 转 子 上产 生 感 应 电动 势 , 及低 开 采成本 有着 重要 意义 。 进 而 形 成 感 应 电 流 ,产 生 电 磁 转 矩 ,拖 动 转 子
转速 和转 矩 之 间的关 系 ,它 反映 了 电动机传 动 的性 每 吸 收 1ka 的 无功 功率 ,相 当于 电网所 增 加 的有 vr 能 与 特 点 。根 据 转 速 随 转 矩 增 加 而 下 降 程 度 的不 功 损耗 。 引入无 功经 济 当量 的原 因是 当 电动机 的功
率 变 化很 小 。 同步 电动 机 的机械 特 性 是一 条 直 线 , 其 转 速 不 随 着 转 矩 的 变 化 而 变 化 , 是 典 型 的 硬
油田配电系统的无功补偿技术
运行平 稳 ,故 障率低 ,可 通过 更换 单 台 电容 器进 行 ka计算 ,年总节 电 2 vr 6×1 W ・。 0k h
维修。
油 田站 间安装 电容器补 偿 装置 ,总 装配 电容 为
3 0 vr 日常 生 产未 投 入 的有 1 9 v r 配 10 0ka , 72 6k a 装 电容 。投切 电容 以装 配 电容 5 %计 , 日常生产 未投 O
油 田转 油站 、污水 站 、联 合站 、注 入站 多采 用
低 压集 中补偿 n 的方式 。通 常 在末 端 负荷 处 并 联低
压 电容 器柜 ,容 量在几 十 至几 百千 乏不 等 ,根据 负 入 的有 86 8ka;以无 功 功率 经济 当量 为 01 W/ 4 vr .k
荷 的波 动 ,投 入 相 应 数量 的 电容器 进 行 跟踪 补 偿 。 k a计 算 ,年 节约 电能 7 7X1 W ・ 。 vr 4 0 k h
关键 词 :配 电网 ;变压 器 ;无功补 偿 ;功率 因数
d i 03 6 /i n1 0 — 8 62 1 ..3 o: .9 9js .0 6 6 9 . 14 1 】 .s 0 0
无 功补偿 就是 借 助于无 功 补偿设 备 提供 必要 的 无 功功 率 ,来 提 高系统 的功率 因数 ,降低 能 耗 ,改 善 电网电压 质量 。无 功补 偿能 够有 效地 维持 系统 的
电机就地补偿省电吗?电机无功功率就地补偿
电机就地补偿省电吗?电机无功功率就地补偿
电机就地补偿:即电机无功功率就地补偿,简称无功补偿。
就地补偿与集中补偿相对。
两者在电力供电系统中都起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
所以无功功率补偿在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。
反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
一般来说,电动机无功补偿容量的计算方法,有以下两种:
1、空载电流法
Qc=3(Uc²/Ue²)*Ue*Io*K1。
说明:
I0——电动机空载电流;
Uc——电容器额定电压(kv);
Ue——电动机额定电压;
K1——推荐系统0.9。
2、目标功率因数法
Qc=P(1/(cosφe²-1)-1/(cosφ²-1))*K2。
说明:cosφe——电动机额定功率因数;
K2——修正系数;
cosφ ——电动机补偿后的目标功率因数;
P——电动机额定功率;
Ue——电动机额定电压;
推荐cosφ在0.95~0.98范围内选取。
3、如果你不想计算,那么就按一般电工使用的大概法来定容量吧,比如根据普遍的经验公式:电动机功率的20%——30%,也就是假如45KW电机,那么补偿电容量就是45*0.2=9KVAR电容量,如此算法。
但是在补偿之前你一定要知道电机的功率因数是多少,目标值是多少,要有目标地去做补偿,当然最合适的办法就是查表,如上图表,电机功率因数高了那么当然就省电了。
油区电动机无功功率补偿分析
2 无 功功率 的 影响
在油 田用 电方面 ,存在着低 效率 、低 负载率 、低 功率因数 的 “ 一 _ 低”现象 ,造成大量的电能浪费。油 田广泛使用的抽油机 、电潜泵等 , 绝大部分用异步 电动机拖动。相 当多的电动机处于轻载运行 ,使电机的 效率功率 因数者 低 。无功功率的影响主要 由以下几个方面 : 艮
2. 减 少 供 电 能 力 2
0 . 8 1 5 6
0 1 0 . . 5 4 40 I 6 0 8 0
由表 l 可见 ,功率因数从n8 . 到0 4,损耗 (A ' 增加 了52倍。 T) . 4 由于功率 因数降低使 电流增大 ,线路压降增大电源供 给电机 的端 电 压变小。由于电机 的电磁转距与加在其两端的电压平方成 正比。所 以电 机 电磁转距 变小带负载能力降低 。要输送 同样数量的有 功功率 ,要求系 统 中的变压器 、导线等设备的容量增加 。若设备的容量仍保持不变 ,则 只 有 降低 供 电 容量 。
在 电网正 常运 行情况下 ,电动机 和电容器 的端 电压均为 电网电压 当开关突然断开时 ,电动机因惯性作用继续旋转并从补偿电容取 得励磁 电流而呈感应发 电机方式 运行。从 图l 可以看到 ,如果补偿 电容 量选为 时线 l 和直线2 的交点为A ,即枉 自励磁状 态下 ,电动机的端 点 电压最 大值不会超过其标称电压。但是 ,如果补偿电容量选为 G 时 , 线 1 的交点则 为B ,这时 电动机的端 电压将高 出电机的标称电压。 与2 点
这是为 了防止电动机控制开关突然断开时 ,由于补偿 电容对电动机 产生 自励磁现象而使 电机出现过电压。
1 概 述 电力系统中的电气设备 ,都有电感 和电容存在 。所谓无功功率 , 是 指为了维持 电源与用电设备 的电感和电容之间进行 电磁能量交换所需要 的功率。因此 ,只要电力 系统 已经形成 ,该能量是不可避免的。无功 电 源如同有功 电源一样 ,是保证 电力系统 、电能质量 、降低网络损耗 以及 安全稳定运行所不可缺少 的部分 。在电力系统 中,无功要保持平衡 ,否 则将会使系统电压下降 。严重时 ,会导致设备损坏 ,系统解列 。此外 , 电网的功率因数 和电压降低 ,使电气设备得不到充分利 用 , 促使 网络传 输能力下降 ,损耗增加 。因此 ,解 决好无功补偿问题 ,对降损节能有着 极 为 重要 的意 义 。
抽油机电机的无功就地补偿
抽油机电机的无功就地补偿1 前言中原油田油区配电系统是采用35kV直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配电装置设在计量站,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油机电动机(额定电压为交流380V、额定容量45~55kW,油区主要用电负荷为抽油机电机)。
低压配电系统一般采用在计量站变压器低压侧进行集中自动无功补偿。
根据多年的运行情况,我们认为这种无功补偿方式、补偿装置的安装位置不能满足实际补偿的需要,致使油区低压配电系统的功率因数长期偏低(约0.5左右),低压配电线路损耗过大,系统的整体经济效益下降。
因此,经过我们对油区抽油机负荷特点的分析研究,提出了在油区抽油机电机旁进行无功就地补偿,即直接把补偿装置并接在抽油机电机的接线端。
通过应用效果较好,目前我局油区低压配电系统的功率因数显著提高,线路损耗大幅度降低,取得了较好的经济效益。
2 抽油机负荷的特点在油田的后期原油生产中,机械采油是生产原油的主要手段,同时机械采油的电力消耗也是主要的能耗之一。
就中原油田而言,油区抽油机负荷约占生产用电负荷的80%以上。
而这类负荷是一种依抽油机的冲程为周期性连续变化的负荷。
电动机功率的匹配通常是根据负载电流或扭矩变化规律,按均方根求出等值电流或等值扭矩来计算的。
但在实际运行中,因藏油情况的变化、泵挂深度的改变、地面调参情况的优劣及自然气候等因素的影响,抽油机电机的运行与负载的变化又很难处于最佳配置中,所以使得抽油机电机实际运行中负载率低下,又因单井电动机的无功补偿不到位,致使整个油区低压配电系统的功率因数偏低,力能指标(η×cosφ)也就低下。
因此机采系统单井用电的功率因数的高低,是决定整个油区低压配电系统功率因数高低的关键因素,要想提高油区低压配电系统的功率因数,必须提高单井用电的功率因数,这对提高电能的利用率,获得可观的经济效益具有重大的现实意义。
3 无功补偿方式存在的问题我局油区在计量站采用自动分级无功补偿装置进行集中无功补偿,补偿容量按照变压器低压侧的功率因数,用交流接触器投切进行调节,其存在的问题如下:(1)现场测试情况:测试表明:抽油机电动机在运行过程中,需要电力系统提供的有功功率、无功功率及功率因数都在不断的变化,而功率因数的变化不能正确反映系统对无功功率的需要,且其在某一状态下持续的时间极短,造成补偿设备(交流接触器用于无功补偿投切开关)投切跟不上功率因数的变化,所以补偿效果极不理想。
电动机无功功率的就地补偿
电动机无功功率的就地补偿来源:互联网时间:2007-5-16 9:05:59摘要:介绍了电动机无功功率就地补偿时,电容器容量的选择方法和接线方式,分析了并联电容器损坏的原因,提出增加并联补偿电容器的额定标称电压是防止电容器损坏的有效方法。
关键词:无功功率就地补偿电容器电动机电动机无功功率就地补偿技术是国家推广的一项节电项目。
大力推广这一新技术,对节能具有十分重要的意义。
在煤矿井下,由于低压供电负荷距离变压器较远,采用电动机无功功率就地补偿技术除了节约电能外,还可降低线路压降、使电动机易于起动。
1、电动机就地补偿容量的选择电动机就地补偿容量的选择,一般应以空载时补偿其功率因数至1为宜,不能以负荷情况计算。
因为以空载情况补偿,则满载时仍为滞后。
若以负荷情况补偿至cos=1,空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。
过补偿的电动机在切断电源后,由于电容器之放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机成为感应发电机,而使电压超出额定电压好多倍,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,因此,感应电动机就地补偿的电容器容量可由下式确定:QC≤1.732UNI0式中:QC—就地补偿电容器的三相总容量,kW;UN—电动机的额定电压,kV;I0—电动机的空载电流,A。
防止电动机产生自激的电容器容量可按下式选用:QC=0.9×1.732UNI0=1.5588UNI0就地补偿电容器容量选择的主要参数是电动机的励磁电流,因为不使用电容器可以造成电动机自激是选用电容器容量的必要条件。
由于电动机的功率因数与负载率、极数和容量有很大关系,负载率越低,功率因数越低;极数越多,功率因数也越低;同时,容量越小,功率因数也越低。
电动机电容器制造厂订做6.9kV 标称电压的高压电容器和0.45kV标称电压的低压电容器。
2、电容器的过电压2.1电容器的无功功率与运行电压的平方成正比在正弦波电压条件下,电容的无功功率为:Q=UI=U2/XC=ωCU2从上式中可以清楚看出,Q与U2成正比,当电容器的运行电压为额定电压的90%时,无功功率Q降低了19%,而当运行电压为额定电压的110%或120%时,无功功率分别增加了21%或44%。
电动机无功功率就地补偿节能效果好
电动机无功功率就地补偿节能效果好摘要:电动机无功功率就地补偿,是一种投资费用少,操作简便而又行之有效,能够大量地降低企业内部输配电线路电能损耗的节能措施。
关键词:电动机、功率因数、无功损耗、就地补偿、节约电能。
一、概述三相异步电动机是企业最常用的电气设备之一,在企业的生产设备中占有相当大的比例。
由于它们都是电感性负荷,所以在企业内部的生产运行中,功率因数一般都比较低,需要从电源中吸收大量的无功功率,才能正常工作,给企业造成较大的电压损失和电能损耗。
特别是一些老企业,更是普遍存在着大马拉小车,电动机运行功率因数及综合效率很低,损耗大等方面的问题。
因此,加强对三相异步电动机的运行管理,提高运行功率因数和综合效率,减少线路损耗是势在必行的。
许多企业一般都是在企业内部配电室里千伏母线上集中安装一些电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高企业内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。
可是,由于企业内部的电动机大都通过低压导线连接,分散在各个生产车间,形成企业内部的输配电网络,由此,大量的无功电流仍然在企业内部的输配电线路中流动,这些无功电流在企业内部所造成的损耗,依然不能解决。
电动机无功功率就地补偿,就是把电动机所需要的无功电流局限在电动机设备的最终端,实现无功功率就地平衡,使得整个变配电网络的功率因数都比较高,有效地减少输配电线路的无功损耗。
二、三相异步电动机运行功率因数及损耗三相异步电动机运行时,所消耗的功率包括有功功率和无功功率两个分量。
有功功率是用于电动机产生机械转矩并且驱动负载所需的功率,它的电流随负载的增加而增加,而无功功率,则是用于电动机内部的电场与磁场随着电源频率的反复变化,在负载与电源之间不断地进行能量交换时所消耗的功率。
无功电流在负载变化的情况下,其变化很微小,在相位上,电流的变化总是滞后于电压90°,所以是纯电感性质的。
在实际运行中,电源供给电动机的总电流是有功电流和无功电流的矢量和,当电动机处于满负荷运行时,有功电流大于无功电流,总电流的功率因数较高,而当负载下降时,有功电流减小,无功电流基本不变,所以功率因数降低。
抽油机电机的无功就地补偿详细版
文件编号:GD/FS-2535(安全管理范本系列)抽油机电机的无功就地补偿详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________抽油机电机的无功就地补偿详细版提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。
1 前言中原油田油区配电系统是采用35kV直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配电装置设在计量站,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油机电动机(额定电压为交流380V、额定容量45~55kW,油区主要用电负荷为抽油机电机)。
低压配电系统一般采用在计量站变压器低压侧进行集中自动无功补偿。
根据多年的运行情况,我们认为这种无功补偿方式、补偿装置的安装位置不能满足实际补偿的需要,致使油区低压配电系统的功率因数长期偏低(约0.5左右),低压配电线路损耗过大,系统的整体经济效益下降。
因此,经过我们对油区抽油机负荷特点的分析研究,提出了在油区抽油机电机旁进行无功就地补偿,即直接把补偿装置并接在抽油机电机的接线端。
通过应用效果较好,目前我局油区低压配电系统的功率因数显著提高,线路损耗大幅度降低,取得了较好的经济效益。
2 抽油机负荷的特点在油田的后期原油生产中,机械采油是生产原油的主要手段,同时机械采油的电力消耗也是主要的能耗之一。
抽油机无功补偿技术原理及应用
的功 率 I R e ( R e为 输 电 线路 的 电 阻 ) 也就 越 小 。
提高功率 因数 的基本思路是在保证负载获得 的有功功率
不 变 的 情 况下 , 减 小 与 电 源 相接 的 电 网 的阻 抗 角 , 即减 小 其 无 功 功 率 。在 油 田 生产 中 最 广 泛 的 动 力 装 置 是 感 应 电动 机 , 即
置。
在实 际电路 中, 提 高功率 因数还 能提高效率 。因为功 率 因数 提高后能减少输电线路的功率损失 。这是 由于 当负载的 有功功率 P和 电压 u一定 的情况下 , 功率 因数越大 , 则在 输
D
电线 中 的 电 流 ,= _ = _L 就越小 , 因此 , 消 耗 在 输 电线 上 / 3U C O &o
动 机 的 负 荷 是 依 抽 油机 的 冲 程 为 周 期 性 连 续 变 化 的 负 荷 , 由 于 抽 油 机 特 殊 的 运 行工 作 状 态 , 而 决 定 了拖 动 电机 负 载 的 变 化较大 ; 功率因数低 ; 无 功 损 耗 大 。通 过 现 场 测 试 结 果 分 析 4 0 % 的 电机 功 率 因 数偏 低 , 平 均 功 率 因数 在 0 . 5 0以下 。我 区 对4 6 口功 率 因数 低 于 0 . 5的 抽 油 机 电机 安 装 了 无 功 补 偿 装
2 抽 油 机 井 电 机 无 功 补偿 现 状
目前 , 我作业 区 的油井 均 为抽 油机 生 产 , 共开 油井 1 9 4 口 。抽 油 机 井 拖 动设 备 主要 为两 大 系 列 电 动机 , 其中 : Y 系 列
电动机 占 6 8 %, 高转差率 电动机 占 3 2 %, 。机械 采油 系统电
夹角缩 小 , 从ຫໍສະໝຸດ 提 高电 能作 功 的能力 , 这 就是无 功补偿 的道
浅析抽油机无功就地补偿的现状
1 无 功 就 地 补 偿 的原 理及 特 点
所谓“ 无功就地补偿” 是指无功功率消耗在哪里 , 就在哪里进行补 偿 的装置 。抽油机电动机无功就地补偿示意 图Ⅲ , 如图 1 所示。
1 7 -22
功率( k w) 3 7
3 7
பைடு நூலகம்
( k V O 无电容补偿 7 . 2 8 6
由上表 1 、 表 2得出以下结论 : 1 )无论从单 井节 能效果 比较 ,还是整体节能效果 比较都 可以看 出, 加装 电容补偿装 置后 , 电机平均功率 因数普遍 高于未加装补偿 器 的电 机 。 2 ) 加装 了电容补偿的区块 , 平均 功率因数普遍高 于未 加装电容补 偿 的 区块 。 3 ) 通过测试结果可知 , 该 油 田企业 加装 电容补偿装 置的井数 还有 很大节能潜力 。 4 ) 有些 电机虽然 加装 了电容补偿 , 但是 由于容 量不 当造成 击穿 , 而达不到节能效果目 。 2 . 3 存在的问题 在实际安装电容补偿 一般多是估算 的 , 并未根据实 际工 况仔 细推 算, 因此有时会产生电容补偿量过大 , 虽然 功率 因数能暂 时提高 , 但容 易造成 电容器 的损坏 , 因此选择 电容补偿时应注意以下问题 : 1 ) 防止产生 自 励: 采用就地补偿的电动机 , 在切断电源后 , 由于机 械惯性 使电机继续转动 , 此 时电容放 电电流成 为激励 电流 , 如补偿 电 容 足够大 , 就会使电动机 的磁 场得 到 自励而 产生电压 , 旋转 的 电机成 了感应发 电机 , 使 电机 的定子绕组端电压显著提高 , 处于过电压状态 , 这对 于定子绕组和 电容器 的绝缘都不利。因此 , 对 电动机个别无功补 偿 时, 所需 的补偿容量 Q 就应满 足 :
抽油机电机的无功功率就地补偿方法探讨
抽油机电机的无功功率就地补偿方法探讨摘要:本文根据游梁式抽油机的运动特点,建立了抽油机动态补偿的方程,并精确计算出抽油机电容补偿参数;同时本文根据抽油机负荷的特点,录取了抽油机功率曲线,探索抽油机功率曲线与所需要的补偿电容的关系,分析了临盘油区配电系统无功补偿存在的问题,并结合油田的实际,在分析了电动机常规补偿的方法,提出了两种抽油机电机无功就地补偿方式。
通过实施,取得了良好的效果。
文中还对其他抽油机的补偿方式的优缺点进行了简要介绍。
关键词: 抽油机;无功补偿;动态补偿;抽油机功率曲线1前言胜利油田临盘采油厂自2002年转供电以来,实行单井(点)的计量收费方式,单井配电变压器(6/1.14kV、10/1.14kV)一般为50KV A,在低压侧进行无功补偿。
低压配电系统的功率因数显著提高,线路损耗大幅度降低,取得了较好的经济效益。
由于抽油机负荷是比较特殊的,下面我们将我们的探索和做法综述如下。
2抽油机负荷的特点在我国机械采油是生产原油的主要手段,也是电力消耗主要部分。
驱动抽油机的电动机感知的负荷是以冲程为周期连续变化的负荷。
电动机的功率曲线有三个特点:1、电动机的功率曲线是周期的2、电动机的功率曲线是连续的3、电动机的功率曲线是有限个第一类间断点的的,总之是符合狄氏条件的。
从功率流向看,电动机功率不但存在正向功率,而且在相当一部分油井上还存在负相功率,即电动机发电,电功率从电机流向电网。
由于抽油机负载有功功率的大幅度变化,造成电机功率因数不断变化,这是第一位的。
根据电工学的基本理论电机有功功率大范围变化,将造成电机无功功率的不断变化。
所以在抽油机电动机的无功功率曲线中,电动机无功功率是随着有功功率变化而变化的。
3无功补偿的方法与效果对于100KV A及以上变压器,如果功率因数小于或等于0.9,临盘采油厂将承担24%的功率因数调整电费;对于100KV A以下的变压器,如果功率因数小于或等于0.85,临盘采油厂将承担24%的功率因数调整电费。
电机就地无功补偿举例加说明
电机就地无功补偿举例加说明2011-12-15 07:50mzflong分类:工程技术科学|浏览1385 次举例说明55KW电动机加电容补偿后的省电情况,补偿前功率因数0.75,预计补偿后0.9每小时能省多少电?列出计算公式并加以说明谢谢!还有个问题,功率因数达到0.95以上电力公司是不是有奖励呢??回答好后追加公司有很多大功率电机,想以一台电机的省点情况来反应补偿前后的差别!在低压柜柜里有个自动补偿装置但是补偿不足。
电费单上的功率因数是0.75预计需要补偿到0.9以上电动机参数Y2-250M-4 380V Δ 额定电流103A 电机名牌上的cosφ0.8 7需要补偿多大的电容?24小时运行能省多少电需要写出计算公式和说明谢谢!分享到:2011-12-16 20:43知识大富翁,挑战答题赢iPhone!提问者采纳采用电容补偿的企业是不能省电也不耗电的,只是提高了功率因数,不致被罚款甚致得到奖励,月平均功率因数高于考核标准就有奖励。
每高于标准0.01,将从电费总额奖0.15%,以奖励0.75%封顶。
以55KW电动机为例,补偿前功率因数0.75(未满载),假设此时有功功率约40KW 计算,要求补偿后为0.95,求电容补偿量:功率因数0.75时的视在功率:S1=P/cosφ=40/0.75≈53(Kva)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(53×53-40×40)≈35(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=40/0.95≈42(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(42×42-40×40)≈13(千乏) 电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=35-13=22(千乏)追问:陈老师,电流减小的问题弄清楚了,还有个疑问就是:您是根据什么假设55KW的点击此时有功功率约为40KW呢追答:并不能确定有功功率是40KW,只是大概估算。
一种无功就地固定补偿装置研制
生产 原油的石油产量, 机器 采油是主要手段 , 机械能耗 的电力 消耗是
一
组安装在终端变 电所的高压或低压线路上 。 分组补偿 能使用 电单位 内部 的
无 功 电 力被 限 制 在 一 个 小 范 围 内 , 低 高 压 线 损 和 变损 , 高 用 电单 位 内 降 提 部 的供 电能 力 。但 分 组 补 偿 不 能对 大 量 的低 压 输 配 电 网 进 行有 效 的补 偿 。
无 功 补 偿 主 要 分 高 压 集 中 补偿 、 压 分 组 补 偿 和 无 功 就 地 补 偿 三 种 方 低
式。
集 中补 偿 方 式 纯 为 供 电部 门 服 务 , 是 高压 区 域 变 电站 内 , 中安 装 它 集
一
子单位电机 。通过实际应用效果 良好 , 目前我国石油的功率因数低压配 电
2 无功补偿方式存在的问题 、
油区在计量站采用 自动分级无功补 偿装置进行集中无功补偿, 补偿容 量 按 照 变 压 器 低 压 侧 的功 率 因 数 , 交 流 接 触 器 投 切 进 行 调 节 , 用 其存 在 的
丛式抽油机井组无功动态补偿计算与应用
丛式抽油机井组无功动态补偿计算与应用丛式抽油机井组无功动态补偿是指在丛式抽油机井组中通过使用无功补偿装置来消除或减少因其工作过程中产生的无功功率,以提高系统的功率因数和电能利用率。
本文将详细介绍丛式抽油机井组无功动态补偿的计算方法和应用。
首先,丛式抽油机井组的无功动态补偿计算方法是根据机井组的负荷特点和无功功率的产生原理进行的。
具体计算步骤如下:1.确定机井组的负荷特点,包括有功负荷、无功负荷和功率因数要求等。
通常情况下,机井组的有功负荷是相对稳定的,而无功负荷则是动态变化的。
2.根据机井组的无功功率产生原理确定无功补偿装置的类型。
常见的无功补偿装置包括电容器组和静态无功补偿装置等。
3.计算机井组的无功功率。
无功功率的计算需要考虑机井组的负荷特点和无功补偿装置的类型。
一般而言,无功功率的计算可以通过使用功率补偿设备的测量或估算方法。
4.确定无功补偿装置的容量和数量。
根据机井组的无功功率和无功补偿装置的类型,可以计算出所需的补偿容量和数量。
5.选择合适的无功补偿装置。
无功补偿装置的选择包括电容器组的规格和数量,以及静态无功补偿装置的型号和参数等。
6.进行无功补偿装置的安装和调试。
安装和调试无功补偿装置需要严格遵守相关的电气安全规范和操作流程。
1.改善电能质量。
通过补偿机井组产生的无功功率,可以提高系统的功率因数,减少谐波产生和电压波动等问题,从而改善电能质量。
2.提高电能利用率。
通过消除或减少无功功率的浪费,机井组的有效功率得到提高,电能利用率得到提升。
3.延长设备寿命。
无功补偿装置的应用可以降低谐波电流和电压的产生,减轻设备的负荷,从而延长设备的使用寿命。
综上所述,丛式抽油机井组无功动态补偿的计算和应用是提高系统功率因数和电能利用率的重要手段,也是改善电能质量和保护设备的有效方法。
通过合理应用无功补偿装置,可以提高机井组的运行效率和电能利用效率,降低电费支出,实现节能减排的目标。
浅析油田供配电网无功优化补偿原则及相关技术
浅析油田供配电网无功优化补偿原则及相关技术【摘要】随着油田的深入开发,采收率逐年递减,综合含水逐年增加,单位采油成本日益增加。
其中,电能消耗占生产成本的比例较高,为了降低电量消耗,间抽井等大量节能井纷纷投产。
为了实现油田生产的节能增效,降低电网降耗,加强用电管理成为主要的应用手段。
通常来说,提高配电网功率因数、降低线路损耗、维持配电网电压水平的主要方式是进行电网无功补偿。
本文结合本人实际工作经验,首先简要介绍了油田用电负荷的主要特点,其次介绍了油田配电网无功补偿原则,最后介绍了补偿方式的确定。
【关键词】油田企业;电网;无功补偿;用电负荷引言目前,很多油田配电网采用的接线方式为多分支辐射式单向供电,该方式下的主要特点是配电变压器数量多,负荷多为三相异步电动机,不够集中并且具有较低的负荷率,这就在一定程度上导致了有相当一部分损耗会发生在线路正常运行时。
据统计,一些油田在选择配电网无功补偿位置、确定动态补偿容量的方式等方面还存在一定缺陷,这也给补偿的合理确定及有效调整负荷变化来补偿容量提供了发展的空间,同时给油田经济效益进一步提高提供了空间。
1、油田用电负荷的主要特点油田配电系统的主要用途是给抽油机井、螺杆泵井提供电能,其用电量约占整个油田用电量的80%以上,这也意味着油田抽油机是油田运行的主要设备,在一定程度上决定了油田配电网功率因数,抽油机负荷的突出特点是持续的进行周期性变化,并且变化幅度较大,这也决定了给抽油机配的电动机必须具有较大的起动转矩。
当抽油机出现负荷率时,整个配电网处于低效运行状态,负荷率的范围为20%~30%,往往都是当抽油机出现砂卡等异常工况时,通过人为增大电动机容量来避免烧损电动机,直接导致抽油机电动机的额定容量与实际运行负荷相差过大,抽油机功率变化情况如图1所示。
2、油田配电网无功补偿原则降低网损,提高抽油机等设备的供电效率是电网无功补偿设备运行的主要目标,通常遵循以下原则:2.1总体平衡与局部平衡相结合的原则满足全网内的无功平衡,即全网总无功平衡、分线、分站平衡,即满足整个电网、各个分线以及各个分站都要实现无功功率的平衡。
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抽油机电机的无功就地补偿
1前言
中原油田油区配电系统是采用 35kV 直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配
电装置设在计量站,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油机电动机(额定电压为交流
380V、额定容量 45~55kW,油区主要用电负荷为抽油机电机)。
低压配电系统一般采用在计量站变压器低压侧进行集中自动无功补偿。
根据多年的运行情况,我们认为这种无功补偿方式、补偿装置的安装位置不能满足实际补偿的需要,致使油区低压配电系统的功率因数长期偏低(约 0.5 左右),低压配电线路损耗过大,系统的整体经济效益下降。
因此,经过我们对油区抽油机负荷特点的分析研究,提出了在油区抽油机电机旁进行无功就地补偿,即直接把补偿装置并接在抽油机电机的接线端。
通过应用效果较好,目前我局油区低压配电系统的功率因数显著提高,线路损耗大幅度降低,取得了较好的经济效益。
2抽油机负荷的特点
在油田的后期原油生产中,机械采油是生产原油的主要手段,同时机械采油的电力消耗也是主要的能耗之一。
就中原油田而言,油区抽油机负荷约占生产用电负荷的 80以上。
而这类负荷是一种依抽油机的冲程为周期性连续变化的负荷。
电动机功率的匹配通常是根据负载电流或扭矩变化规律,按均方根求出等值电流或等值扭矩来计算的。
但在实际运行中,因藏油情况的变化、泵挂深度的改变、地面调参情况的优劣及自然气候等因素的影响,抽油机电机的运行与负载的变化又很难处于最佳配置中,所以使得抽油机电机实际运行中负载率低下,又因单井电动机的无功补偿不到位,致使整个油区低压配电系统的功率因数偏低,力能指标(η×cosφ)也就低下。
因此机采系统单井用电的功率因数的高低,是决定整个油区低压配电系统功率因数高低的关键因素,要想提高油区低压配电系统的功率因数,必须提高单井用电的功率因数,这对提高电能的利用率,获得可观的经济
效益具有重大的现实意义。
3无功补偿方式存在的问题
我局油区在计量站采用自动分级无功补偿装置进行集中无功补偿,补偿容量按照变压器低压侧的功率因数,用交流接触器投切进行调节,其存在的问题如下:
(1)现场测试情况:
测试表明:抽油机电动机在运行过程中,需要电力系统提供的有功功率、无功功率及功率因数都在不断的变化,而功率因数的变化不能正确反映系统对无功功率的需要,且其在某一状态下持续的时间极短,造成补偿设备(交流接触器用于无功补偿投切开关)投切跟不上功率因数的变化,所以补偿效果极不理想。
因此按功率因数调节无功补偿容量,达不到预期的补偿目的。
(2)补偿装置安装地点不妥:
在计量站安装的集中补偿装置,也仅能对变压器及以上的线路、设备进行无功补偿,而不能对抽油机电机供电线路进行补偿,从而不能最大限度地减少系统的无功输送量,无法使得整个线路和变压器的有功损耗减少到最低限度。
4技术改造措施
(1)无功补偿方式的确定:
根据以上分析和实际测试,抽油机电机在运行过程中需要从电网中吸取一定的无功功率,因此最简单的补偿方式就是在抽油机电机处加一适当容量的电力电容器进行补偿。
由于无功功率在一定的范围内波动,如果采用自动补偿装置,将会得到更好的补偿效果,但其造价将是固定补偿装置的 5~10 倍。
因此根据我们采用固定补偿后所取得的效果,没有必要采用自动补偿装置。
(2)无功补偿装置及容量的确定:
按照《供配电系统设计规范》规定,接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的 0.9 倍;其馈线和过电流保护装置的整定值,应按电动机-电容器组的电流确定。
按照上述规定,抽油机电机采用就地固定补偿时,补偿容量宜按电动机的实测最小无功的 90左右确定。
结合我们中原油田的实际情况,我们研制开发了一种无功就地固定补偿装置。
该装置为箱式结构,内装电容器及自动空气开关等。
其额定电压为交流 400V、额定频率 50Hz,装置有较强的抗过压能力,允许在 1.2Ue 下长期运行,具有防爆、拒燃、无污染、防盗、防振、防阳光辐射功能,投切方式为手动,即与电动机的投切同步,极适合于油田野外运行环境条件。
主设备电容器为干式银锌镀膜边油加厚,有较强击穿自愈能力。
电容器的保护是采用元件熔丝保护。
抽油机电机的额定容量一般在 45~55kW,因此共设计了三种型式的补偿装置,以满足实际需要。
每种型式的补偿装置通过调节电容器输出端子的接线,都可输出三种不同的容量,其中型式一为15±3kvar、型式二为19±3kvar、型式三为
27±3kvar。
5实施效果
根据以上设计的几种型式的补偿装置,为防止对电动机产生过补现象,在现场测试的基础上,确定了每口油井电机所需的无功补偿容量。
实际补偿后的平均指标为:平均每口油井抽油机电机无功补偿容量为 18.875kvar,补偿后平均功率因数由补偿前的 0.457 提高到 0.899,提高了 96.7;平均每口井抽油机的线损功率由 1.185kW 减少到 0.735kW,减少了 38.0;平均线损率由补偿前的 7.681降低到 3.095,降低了 59.7,完全满足了国家规定的低压供电线路的线损标准(国家规定为)。
实施补偿后平均每口油井年可节电6126kW·h。
单井补偿装置 2300 元/台,全局共实施 2500 口油井,投资为 575 万元,而年
共节电1532×104kW·h以上。
若电费按 0.5 元/kW·h计算,全局年可节省电费开支 760 万元以上,投资回收期不到一年。
进行抽油机电机无功就地补偿,经前后测试对比反映了补偿后的效果显著。