平顶山无功补偿技术方案
无功补偿装置安装施工技术措施

无功补偿装置安装施工技术措施背景介绍无功补偿装置是为了解决电力系统中无功功率补偿和控制问题的一种装置。
其功能在于提高电力系统的功率因数,以减小电网损耗和提高电网的经济性。
在电力系统中,无功功率通常由电容器或电感器提供,使用无功补偿装置可以有效地减少电力系统中的无功损耗,降低电力消费,并且在负荷变化或运行过程中,实现无功控制,保证电力质量,稳定电网运行。
安装施工前的准备在进行无功补偿装置的安装施工前,需要进行以下准备工作:1.必须准备好所需要的各种设备和工具,以及对应的材料和零部件;2.对操作人员的专业知识进行培训,确保能够熟练掌握所需的技术;3.进行现场勘测,并且对勘测结果进行分析,将安装的位置和设备进行确定,制定详细的施工方案,明确安装中各个环节的安排和步骤;4.要对施工区域进行检查,确保安全、清洁,以便铺设线缆和各种连接管路。
在完成以上工作后,才能够进入后续的无功补偿装置的安装施工。
安装施工流程第一步,安装设备底座在安装无功补偿装置之前,需要先对设备底座进行安装。
底座的安装通常需要开挖,如果安装在室内,也可以直接使用基础或可调平底座。
其安装需要符合相关的电器标准和安装规范。
第二步,连接高压电缆在底座安装完成后,需要进行高压电缆的连接。
由于无功补偿装置通常都是通过高压电缆与电网连接,因此,其连接应注意安全、快捷和方便。
,应严格按照规范进行高压电缆的接口连接和固定;第三步,安装电容器和电抗器电容器和电抗器是无功补偿装置中的重要部件,因此,其安装应严格按照规定进行。
同时,对于大型的电容器和电抗器的安装,要做到重量平衡和可调适应。
第四步,铺设低压电缆低压电缆与控制高压开关之间需要进行良好的连接,因此,在铺设低压电缆的过程中,应注意根据相关规范对电缆进行制造和固定,确保其能够稳定地工作。
第五步,控制器的接线控制器作为无功补偿装置的重要组成部分,在接线时需要按照规定进行连接和校对。
第六步,装配附件和安全保护设备安装附件和安全保护设备是无功补偿装置施工的最后一步,因此,在安装时,要严格按照相关标准进行安装和调整,以保证安全稳定的运行。
无功补偿安装施工技术要求措施

目录1工程概况及特征 (1)2 编制依据 (1)3施工流程 (2)4作业前的条件和准备 (2)5主要方法及施工容 (4)6质量要求 (8)7安全措施与文明施工 (8)无功补偿装置安装施工技术措施1工程概况及特征康保牧场二期100MW风电工程场址位于市康保县康保牧场境,场址区中心地理位置约为东经114°48′13″,北纬42°03′20″。
现场区面积为50km2,海拔高程为1200~1800m。
整个场区为高原东南缘的坝上高原,地区相对高差较大,地貌以和山前平原为主,地表植被多为草地。
康保牧场二期100MW风电工程项目采用金风科技股份生产的风力发电机组,共67台。
其中南区布置GW70-1500kW-65m风电机组18台,GW77-1500kW-65m风电机组8台,北区布置20台GW87-1500kW-75m风电机组, GW82-1500kW-70m风电机组21台。
风电机组基础设计使用年限为50年,基础设计级别为2级,结构安全等级为2级。
抗震设防类别为丙类。
箱变基础结构安全等级为二级。
康保县位于省西北部的坝上高原,市区的北部。
交通以公路为主,G207国道从其东边通过。
康保至通过S246省道、G207国道,公路里程为140km;到有G110国道,公路里程为146km。
风电场到康保镇36km。
境公路纵横连通,对外交通运输条件方便。
2 编制依据:《#2动态无功补偿装置安装》 13-N00241S-D0902《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》 GBJ147-1990《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》 GBJ149-1990《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》GBJ 148-90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2006输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(2009)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006《电力工程达标投产管理办法》(2006版)中电建协工[2006]6号《中国电力优质工程评选办法(2006版)》中电建协工[2006]1号《国家优质工程审定与管理办法》(2002年版)《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》[2000]建协字第17号《电力建设消除施工质量通病守则》原电力部建质 [1995]140号设备出厂技术文件3施工流程4作业前的条件和准备4.1 技术准备4.1.1施工前的准备4.1.1.1.施工图纸齐全,并经过图纸会检,确认图纸无问题。
无功补偿方案

无功补偿方案
无功补偿是指在交流电力系统中由于电源的无功功率和负载的无功功率不一致,造成电能的浪费和电网的负荷,需要通过无功补偿来调节电源和负载之间的功率平衡。
为了解决无功补偿问题,我提出以下方案:
第一,谐波滤波器的安装。
由于非线性负载设备的普及,谐波污染越来越严重。
谐波滤波器能够对系统内产生的谐波信号进行滤波,使系统内的谐波信号减小到规定的限值以下,并提高系统的功率因数。
因此,在重要的配电站、变电站、负载集中区等地方配置谐波滤波器,可以解决无功补偿问题。
第二,采用无功补偿装置。
无功补偿装置是在配电系统中使用的一种电器设备,它能够实时监测系统的功率因数,并根据监测结果自动调节电感、电容器等元件的工作状态和容量,从而改变系统的无功功率,实现无功补偿。
无功补偿装置可以根据实际需要的无功功率大小进行配置,提高系统的功率因数,减少系统的无功损耗。
第三,建立无功补偿管理系统。
无功补偿管理系统是指在电力系统中采用先进的集中控制技术和信息化管理手段,对无功补偿设备进行综合管理和运行控制。
通过无功补偿管理系统,可以实时收集和监测系统的无功功率信息,对系统的功率因数进行调整和优化,提高系统的运行效率和电能利用率。
同时,无功补偿管理系统还可以对设备的运行状态进行监控和评估,及时发现和处理故障,提高系统的可靠性和稳定性。
总之,无功补偿是解决交流电力系统中功率平衡的重要措施。
通过谐波滤波器的安装、无功补偿装置的使用和无功补偿管理系统的建立,可以有效地解决无功补偿问题,提高电能的利用效率,减少对电网的负荷。
这些措施的推行和实施将对电力系统的稳定运行和节约能源起到积极的促进作用。
XBZW(双级)说明书

X B Z W-10高压无功自动补偿装置安装使用说明书平顶山市康立电气有限责任公司本产品显著特点单元化设计单元元件体积小、重量轻,便于搬运,安装时不需要动用大型设备,不受场地限制,特别适合于野外安装。
以无功功率、线路电压、功率因数等综合判据为投切依据,两级自动无功补偿,补偿更准确、精细。
使用配永磁机构的专用真空开关作为电容器投切开关,分断时无重燃,运行时线圈不带电,节能节电降低电容故障率。
不锈钢外壳,防腐性能良好。
目录一、概述 (3)二、型号说明 (3)三、使用条件 (3)四、主要技术参数 (3)五、功能特点 (4)六、安装与调试 (5)七、注意事项 (6)八、控制箱操作说明 (6)九、随机文件 (6)十、定货须知 (6)十一、附图 (7)十二、接线说明 (10)附录:开关及电容气专用安装支架安装指导 (11)一、概述该装置主要用于10kV架空线路,自动跟踪线路无功需求情况,以无功功率、线路电压、功率因数等综合判据为投切依据,从补偿点就近向线路两侧输送无功,最大限度的减少无功流动,达到降低线损、提高线路末端电压,增加线路的输电能力的目的。
并且可以减少变电站设备的投资,是投资最经济、回报率最高的电力设备。
整套装置单元化设计、单件元件体积小、重量轻,便于搬运运输;各部件之间采用带航空插头电缆连接,简单方便且便于维护。
整套装置包括投切开关、电力电容器、电源、控制箱、氧化锌避雷器、跌落式高压熔断器、取样电流互感器、安装支架等,投切开关、电源、控制箱均采用不锈钢壳体。
二、型号说明三、使用条件3.1周围空气温度不高于+50℃,不低于-40℃,24小时平均温度不高于+40℃。
3.2海拔高度不超过1000m。
3.3周围无有害气体和蒸汽,无易燃、易爆及导电性介质。
3.4安装地点无剧烈震动及颠簸。
与上述任一条件不符合时,应视为特殊使用环境,应向制造厂提出来,进行协商解决。
四、主要技术参数4.1额定电压:12kV4.2额定频率:50Hz4.3额定容量:100kVar,200kVar4.3.1电容偏差:≤-5%~+10%4.3.2电容器在额定电压、额定频率下,20℃时损耗角正切值:膜纸负荷介质≤0.0012,纯膜介质≤0.0054.3.3绝缘水平:电容器端子与外壳间能承受10kV/10s工频耐压试验4.5执行标准:Q/PKD012-2003 《XBZW-10高压无功自动补偿装置企业标准》五、功能特点5.1 单元化设计单件元件体积小、重量轻,便于搬运,方便运输,安装时不需要动用大型设备,不受场地限制,特别适合于野外安装;5.2 带航空插头的电缆连接各部件之间通过航空插头对接,简单方便,便于维护;5.3 不锈钢外壳投切开关、电源电抗箱、控制单元均采用不锈钢外壳,外观漂亮,使用寿命长;5.4两级自动补偿电容配置一般100kVar、200kVar各一组,可以实现0kVAR、100kVAR、200kVAR、300kVAR四种状态无功补偿。
公司电网无功补偿方案

公司电网无功补偿改造方案为了提高我公司电网的功率因数,达到节能降耗、提高电能质量的目的,我公司的无功补偿装置应进行一次大范围的维修、改造。
一、我公司的无功损耗情况;从港口110KV站抄表情况注:5月311、322有功合计2382660KW二、公司电网补偿装置现状:1、35KV变电站:现有电容器48块,每块50KV AR,合计2400KV AR,分为两段补偿,每段1200KV AR。
2、各10KV变电所补偿现状:一、我港35KV变电站及各个10KV变电所功率因数情况:二、我公司电网无功补偿装置情况三、提高功率因数的好处以及提高功率因数的方法:对于我们电能终端用户来说,提高功率因数尤为重要:1) 提高功率因数,大大降低无功Q值,同时可以大幅减低电压降,从而改善用户的电压质量,也就是提高了用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。
2) 因为损耗功率ΔP与功率因数的平方成反比,提高功率因数可以降低损耗,可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。
例如:当cosΦ=0.5时的损耗是cosΦ=1时的4倍。
3) 能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。
4) 可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。
5) 因为变压器额定容量的限定,故提高cosΦ也就使变压器能多输出出有功功率,提高变压器的利用率。
6)、如果是增加新负荷,在功率因数提高后,S值相应下降,可选用较小容量的变压器,减少变压器的一次性投资,同时可减少增容时的帖费和支付给电业部门按变压器容量收取的基本电费;同时功率因数提高后,电流数值下降,在选择电缆时可以适当降低导线截面,降低投资。
7)、也是最重要的一点,供电公司按功率因数收费,实行奖、惩制度,提高功率因数可减少电费支出。
提高负载功率因数的几种方法:可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法1、提高自然因数的方法:1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。
无功补偿方案

(3)无功补偿控制器:用于自动控制无功补偿装置的投切,实现无功功率的实时补偿。
3.无功补偿参数设置
根据电力系统的负荷特性和无功需求,合理设置以下参数:
(1)补偿容量:根据系统无功需求,确定无功补偿装置的容量。
(2)补偿方式:根据负荷特性,选择合适的补偿方式。
第2篇
无功补偿方案
一、概述
电力系统的稳定性与经济性是电网运行的核心目标。无功补偿作为提升系统稳定性、优化电能质量、降低网络损耗的关键技术手段,其方案制定需综合考虑技术、经济、法规等多方面因素。本方案旨在为某电力系统提供一套详细的无功补偿方案,确保其合法合规、高效可行。
二、目标
1.显著提高系统的功率因数,降低无功负荷对系统的影响。
4.法规遵循
-严格遵循国家电力行业法律法规、技术标准和安全规范。
-确保方案设计、设备选型、施工安装及运行维护的合法合规性。
四、实施计划
1.前期准备
-完成现场勘查,明确补偿需求。
-编制详细的设计方案,包括设备选型、参数配置、施工图纸等。
-提交相关部门审查,获取必要的批准和许可。
2.施工阶段
-按照设计方案,组织设备采购和施工队伍。
(3)有功和无功损耗降低,电网运行效率提高。
(4)合规性审查合格,方案实施过程中无违法违规行为。
五、结论
本方案针对某电力系统,制定了一套合法合规的无功补偿方案。通过采用合理的无功补偿方式、装置选型和参数设置,有望提高电力系统的稳定性、电能质量,降低系统损耗。在实施过程中,严格遵循国家政策和法规要求,确保方案的顺利实施。本方案的实施将对提高我国电力系统的运行水平具有积极意义。
无功补偿及谐波治理工程技术方案

无功补偿及谐波治理工程技术方案无功补偿与谐波治理是电力系统中的两个重要问题。
无功补偿主要解决无功功率的调节问题,谐波治理主要解决电力系统中谐波污染的问题。
本文将就无功补偿及谐波治理工程技术方案进行详细的介绍。
1.电容补偿技术方案电容补偿是通过串联电容来提供无功功率,从而提高功率因数。
该技术方案具有成本低、无功补偿效果好等优点。
适用于对电网无功功率负荷波动较小的场所。
2.静止无功发生器(SVC)技术方案SVC是通过调节阻抗来提供无功功率的一种补偿方式。
它具有响应速度快、补偿效果好等优点。
适用于电网无功功率负荷波动较大的场所。
3.静态同步无功发生器(STATCOM)技术方案STATCOM是通过调整电压来提供无功功率的一种补偿方式。
该技术方案具有响应速度快、无功补偿效果好等优点。
适用于对电压稳定性要求较高的场所。
1.谐波滤波器技术方案谐波滤波器是将发生谐波的电流或电压引入滤波器,通过滤波器的谐波抑制特性将其滤除。
该技术方案具有谐波抑制效果好、性能稳定等优点。
适用于单一谐波频率的场所。
2.谐波变压器技术方案谐波变压器是通过在电力系统中串联谐波补偿变压器来抵消谐波电流。
该技术方案具有谐波抑制效果好、谐波适应性强等优点。
适用于多个谐波频率的场所。
3.主动滤波器技术方案主动滤波器是通过检测谐波电流或电压,并通过逆变器产生反向相位的谐波电流来抵消原有谐波电流。
该技术方案具有谐波抑制效果好、适应性强等优点。
适用于谐波频率较多、波动较大的场所。
综上所述,无功补偿技术方案包括电容补偿技术方案、静止无功发生器技术方案和静态同步无功发生器技术方案。
谐波治理技术方案包括谐波滤波器技术方案、谐波变压器技术方案和主动滤波器技术方案。
根据具体情况选择合适的技术方案,能够有效地解决电力系统中的无功补偿和谐波治理问题,提高电力系统的稳定性和供电质量。
无功补偿技术方案

无功补偿技术方案现代工业与家居生活中电力的使用已经成为一个不可或缺的部分。
然而,电力传输过程中存在着一定的能量损耗,这对于环境和经济都带来了不可忽视的负面影响。
为了解决这个问题,无功补偿技术成为了一个备受关注的解决方案。
无功补偿技术是一种能够提高电力传输效率的技术方案。
传统的电力传输系统中,由于电力的特性,会产生一定的无功功率。
无功功率是指电流与电压之间的相位差所引起的功率损耗,这种损耗在电能传输的过程中会导致能源的浪费,而且对于电力传输线路的容量也会造成一定的压力。
而无功补偿技术可以通过引入补偿装置,来提高电力传输的效率。
补偿装置通过监测电力传输中的无功功率,并在需要时通过补偿电容、电感等器件,来实现无功功率的补偿。
通过补偿装置的运行,可以使得电力传输线路中的无功功率减小甚至消除,从而提高了电力的传输效率和质量。
无功补偿技术方案有多种,其中最常见的是静态无功补偿技术和动态无功补偿技术。
静态无功补偿技术采用的是固定的补偿装置,适用于电力传输中无功功率变化不大的情况。
而动态无功补偿技术则采用了可调节的补偿装置,能够根据电力传输过程中无功功率的实时变化来进行补偿。
除了基本的无功补偿技术方案外,还有一些衍生技术可以进一步提高电力传输的效率。
比如,谐波滤波器技术能够通过滤除电力传输中的谐波成分,减少谐波对电力系统造成的影响;无功发生器技术能够根据电力传输中的无功功率需求,自动调节无功功率的补偿能力。
应用无功补偿技术方案可以带来许多好处。
首先,它能够提高电力传输的效率,减少能源的浪费。
这不仅有助于保护环境,减少二氧化碳等温室气体的排放,也能降低能源成本,提高经济效益。
其次,无功补偿技术还可以提高电力系统的稳定性和可靠性,减少系统故障和停电的风险。
此外,无功补偿技术还可以改善电力系统的功率因数,提高电力质量,减少电力波动对设备和终端用户的影响。
然而,在应用无功补偿技术方案时,我们也需要注意一些问题。
首先,无功补偿装置的选型和设计需要根据电力系统的具体情况进行。
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技术方案
项目名称:集团尼龙公司
6kV无功补偿设备
1 现场参数采集
6kV Ⅰ母进线柜参数
有功功率P=3.29MW,瞬时值
无功功率Q=2.27Mvar,瞬时值
电流(线)I=375A ,瞬时值会在389A、410A、420A等波动电压(线)U=5.98kV ,瞬时值会在6kV、6.1kV等波动
功率因数cosφ=0.82
6kV Ⅱ母进线柜参数
有功功率P=4.23MW,瞬时值
无功功率Q=2.86Mvar,瞬时值
电流(线)I=510A ,瞬时值会在520A、550A等波动
电压(线)U=6kV ,瞬时值
功率因数cosφ=0.82,瞬时值
6kV 电容器柜参数
无功功率Q=781kvar,瞬时值
额定电流Ic=75A
电压(线)U=6.1kV ,瞬时值
功率因数cosφ=0.82,瞬时值
2 参数计算
6kV Ⅰ母无功功率Q C1为,目标功率因数为cosφ
2=0.99
Qc P
=
带入参数计算为:Q C1=1827kvar
即:在目前的负荷有功功率为3290kW时,需要目标功率因数为0.99,成套电容器设备的输出容量应为1827kvar。
根据GB50227-1995的规定电容器设备的过负荷能力
a. 稳态过电流:装置能在方均根据值不超过1.1×1.30In的电流连续运行。
b 稳态过电压:装置的连续运行电压为1.05UN下表现规定的稳态电压下运行相应的时间。
稳态过电压
所以电容器设备的额定电压选择为6.6/
运用,使系统中存在了大量的谐波源。
这些谐波源产生的谐波会对系统的设备造成严重的影响。
例如母线电压互感器谐振等。
为了使电容器设备的可靠运行并对谐波进行抑制,需要在电容器回路中串联电抗器进行谐波抑制。
对本工程的使用中考虑系统中可能存在的谐波源为电力电子组成的六脉三相整流桥,产生的谐波主要是6k ±1次谐波。
主要表现为5次、7次谐波,根据GB50227-2008的规定:
对抑制谐波的电抗器已经进行了规定:当谐波为5次级以上时,电抗率易取4.5%~6.0%;所以在系统中串联6%电抗率的电抗器抑制系统谐波。
在电抗器串联后,要达到1827kvar 的补偿容量需要的安装容量为:
2121
(
)1U Q Q U k =⨯⨯-输出安装
U 1—母线电压 U 2—电容器端电压
k —串联电抗器电抗器率
221
2
()1)6.6(
)16%)18276
2078var
U Q k Q U k =⨯-⨯=⨯-⨯=安装输出((
考虑到母线上还有一台1800kW 的异步电动机需要投入电网,在异步电动机在稳定负荷运行时,母线上的有功功率为:
12329018005090P P
P kW =+=+=总 在1827kvar 的补偿容量投入后的,把参数反带入公式,此功率因数变为:
Qc P = 2cos 0.947ϕ=
所以在电动机设备投入后,功率因数仍然满足要求。
考虑工厂的现有情况,在各级补偿点均进行了无功补偿,并且网络内还有发电机设备,所以PCC 的110kV
考核点的功率因数应该满足要求,所以在电动机设备投入后,若把功率因数保持在0.92,计算补偿容量为:
Q C =1384kvar ,此为输出容量,安装容量为:1574kvar 。
根据当天采集的最大瞬时线电流为I=420A ,此时的有功为:
64200.82 3.579P MW ϕ==⨯⨯=
总有功变为: 12359718005397P P
P kW =+=+=总 在最大有功时,把输出容量为1384kvar 的容量安装后,得到的功率因数为:0.91。
所以安装1574kvar 的补偿容量完全满足要求。
综合考虑补偿容量选定在1500kvar 。
电容器投入后,将引起母线电压升高,电压升高值计算为:
2==/C d C N C N N N d d
Q X Q U Q U
U U U X S =
△ C Q ---补偿容量 d X --母线短路阻抗 N U ---母线额定电压 d S --母线短路容量
对于无限大容量系统来说,进线变压器的额定容量为N S ,阻抗电压为%d U ,则电压升高值为: %100d C
N N
U Q U U S =
⨯⨯△ 具体升高值用户可以把参数带入进行计算。
同理可以计算出6kV Ⅱ母的补偿容量为:2000kvar ,在最小负荷时功率因数为0.96,最大负荷(1800kW 的电机和最大瞬时电流I=550A )时,功率因数为0.91. 3
配置方案
6kV Ⅰ母、Ⅱ母无功补偿设备: 3.1自然环境条件:
(1)使用地点 户外 (2)海拔高度 ≤1000m (3)最大风速 35m/s (4)最大相对湿度 95% (5)最高环境温度 +45℃ (6)最低环境温度 -20℃ (7)最大日温差 25℃ (8)日照 0.1W/m2 3.2系统条件
(1)系统额定电压: 6kV
(2)最高运行电压: 6.6kV
(3)额定频率: 50HZ
(4)相数: 3
(5)电抗率: 6%
(6)接线方式:单星接线(Y)
(7)保护方式:提供不平衡电压保护信号
(8)接地方式:中性点不接地
3.3 Ⅰ母成套装置技术要求
(1)补偿总安装容量:1500kvar
(2)补偿总输出容量:1319kvar
(3)额定电抗率:6%
(4)额定电流: 126.9A
(5)功率损耗:小于0.0005
(6)并联电容器成套装置各组件及支柱绝缘子的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)应不小于25mm/kV。
3.4 Ⅱ母成套装置技术要求
(1)补偿总安装容量:2000kvar
(2)补偿总输出容量:1758kvar
(3)额定电抗率:6%
(4)额定电流: 169.2A
(5)功率损耗:小于0.0005
(6)并联电容器成套装置各组件及支柱绝缘子的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)应不小于25mm/kV。
3.5 Ⅰ母每套TBB6-1500AK高压电容补偿柜单元内主要设备如下:
3.6 Ⅱ母每套TBB6-2000AK高压电容补偿柜单元内主要设备如下:
补充方案
6kVⅠ、Ⅱ母补偿容量均按照1800kvar计算,Ⅰ母额定功率为3.29MW,Ⅱ母额定功率为4.23MW,分别计算电容器投运后的功率因数?
Q
安装
=1800kvar,母线额定电压U1=6kV,电容器端电压U2=6.6kV,电抗率k=6%
2
1
2
1
()
1
U
Q Q
U k
=⨯⨯
-
输出安装
2
61
()18001582var
6.616%
Q k
=⨯⨯=
-
输出
要得到1582kvar的无功补偿容量
(1)按照现有功率因数为0.82,Ⅰ母额定功率为3.29MW,目标功率因数为:
Qc P
=
cosφ2= 0.977.
(2)按照现有功率因数为0.82,Ⅰ母额定功率为4.23 MW,功率因数为:
=
Qc P
cosφ2= 0.87.
通过以上计算可知,在6kVⅠ、Ⅱ母补偿容量均安装1800kvar无功补偿设备时,在目前的工况下(Ⅰ母额定功率为3.29MW,Ⅱ母额定功率为4.23MW),功率因数分别为0.977和0.87.
每套TBB10-1800AK高压电容补偿柜单元内主要设备如下:。