无功补偿容量计算

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无功补偿常用计算方法

无功补偿常用计算方法

按照不同的补偿对象,无功补偿容量有不同的计算方法。

(1)按照功率因数的提高计算对需要补偿的负载,补偿前后的电压、负载从电网取用的电流矢量关系图如图3.7所示:I 2rI 1补偿前功率因数1cos ϕ,补偿后功率因数2cos ϕ,补偿前后的平均有功功率为P ,则需要补偿的无功功率容量)t a n (t a n 21ϕϕ-=P Q 补偿 (3.1) 由于负载功率因数的增加,会使电网给负载供电的线路上的损耗下降, 线损的下降率%100)cos (3)cos (3)cos (3%211222211⨯-=∆R I R IR I P a a a ϕϕϕ线损%100)cos cos (1221⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=ϕϕ (3.2) 式中R 为负载侧等值系统阻抗的电阻值。

(2)按母线运行电压的提高计算 ①高压侧无功补偿无功补偿装置直接在高压侧母线补偿,系统等值示意图如图3.8所示:图3.7 电流矢量图P+jQ补偿图中,SU、U分别是系统电压和负载侧电压;jXR+是系统等值阻抗(不含主变压器高低压绕组阻抗);jQP+是负载功率,补偿jQ是高压侧无功补偿容量;1U、2U分别是补偿装置投入前后的母线电压。

无功补偿装置投入前后,系统电压、母线电压的量值存在如下关系:无功补偿装置投入前11UQXPRUUS++≈无功补偿装置投入后22)(UXQQPRUUS补偿-++≈所以212UXQUU补偿≈-(3.3)所以母线高压侧无功补偿容量)(122UUXUQ-=补偿(3.4)②主变压器低压侧无功补偿无功补偿装置在主变压器的低压侧进行无功补偿,系统等值示意图如图3.9所示:P+jQ补偿图3.8 系统等值示意图图中,jX R +是包含主变压器高低压绕组总阻抗的系统等值阻抗;1U 、2U 均对应补偿装置投运前后低压侧母线电压1u 、2u 归算至高压侧的值。

可得如下关系:)()()(1222122122KU u X u K U Ku X Ku U U X U Q -=-=-=补偿(3.5) 式中K 为主变压器变比。

无功补偿计算公式

无功补偿计算公式

无功补偿计算公式无功补偿计算公式是用于计算无功功率补偿量的重要公式。

无功功率是电力系统中的重要组成部分,它对电力系统的稳定运行、节能降耗以及提高电能质量具有重要意义。

下面将详细介绍无功补偿计算公式的应用。

一、无功功率与无功补偿无功功率是指在交流电力系统中,与电源交换能量的电气设备(如电动机、变压器等)在工作时所产生的无功功率。

无功功率的存在主要是因为这些设备在运行过程中需要不断变换磁场,以维持其正常运行。

无功功率在电力系统中以电压的形式表现,它对电力系统的稳定运行、节能降耗以及提高电能质量具有重要意义。

无功补偿是指通过在电力系统中增加无功功率的设备,以提高电力系统的功率因数和电能质量。

无功补偿设备主要有并联电容器、同步调相机、静止无功补偿器等。

通过对无功功率的合理补偿,可以有效地降低电力系统的能耗,提高电力系统的稳定性和可靠性。

二、无功补偿计算公式的应用无功补偿计算公式通常是根据电力系统的具体情况和需要达到的补偿效果来进行计算的。

下面介绍两种常用的无功补偿计算公式:1.按照负荷的功率因数计算:Qc=P(tanφ1-tanφ2)其中,Qc为需要补偿的无功功率(kVar),P为负荷的有功功率(kW),φ1和φ2分别为补偿前后的功率因数角。

通过测量或计算出负荷的有功功率和功率因数,可以计算出需要补偿的无功功率。

这种方法适用于已知负荷的有功功率和功率因数的情况。

2.按照变压器的容量进行计算:Qc=(1.732×U×I×β)÷(1000×cosφ)其中,U为变压器的额定电压(kV),I为变压器的额定电流(A),β为变压器的负载率(%),cosφ为负荷的功率因数。

通过测量或计算出变压器的额定电压、额定电流和负载率,以及负荷的功率因数,可以计算出需要补偿的无功功率。

这种方法适用于已知变压器参数和负荷的功率因数的情况。

三、无功补偿装置的配置与控制策略在进行无功补偿时,需要根据电力系统的具体情况选择合适的无功补偿装置,并制定相应的控制策略。

无功补偿柜电容器容量的计算

无功补偿柜电容器容量的计算

无功补偿柜电容器容量的计算方法无功补偿技术工程师:寇工(希拓电气(常州)有限公司)在提及电容柜时,常提到“容量”是多少这个问题。

容量,何为容量?其实主要分为以下三种:①变压器的额定容量(变压器的总共),单位KVA;②无功补偿容量的确定,一般取变压器容量的20~40%,取30%较多;③电容器的额定容量(电容器的功率),单位kvar(千乏)。

那么电容器的功率与低压防爆电容器无功功率补偿的关系是怎么样的?我们可以从以下这个公式看出:Q=2∙π∙f∙C∙U2注:Q表示电容器的功率,单位kvar;f表示系统频率,50Hz/60Hz;C为电容器容量,单位uF (微法);U表示系统电压,单位kV(千伏)。

我们上面公式可以看出,电容器的功率与施加到变压器两端电压的平方成正比。

其中,电容器有一个重要参数叫额定电压,对应额定电压有其额定功率,我们举例说明。

场景:选择电压为480V,额定功率为30kvar的电容器时:问1:当其用在400V系统中,其输出功率为多少呢?这是常遇到的问题,电容的额定电压一定大于系统的电压,通过上面的公式,我们可以很快算出来:Q400=Q480×(4002/4802)=30×(4002/4802)≈20.8kvar则,当其用在400V系统中,其输出功率为20.8kvar。

问2:为什么要选择额定电压高于系统电压的电容器呢?解答:因为电容器经受过电压危害时将快速损坏,为了保障电容器的运行安全,需要选择额定电压大于系统电压的电容器。

希拓小贴士:以低压电力电容器、高性能电抗器、高可靠投切开关、控制系统为主体,实现低压无功补偿功能。

主要应用于谐波严重场合的无功补偿,在一定程度上有吸收消除谐波的功能。

由以上可知,如果无功补偿支路设计为纯电容器的话,无功补偿支路的输出功率要根据电容器的额定电压和系统电压进行折算。

这也就是我们常说的安装功率(安装容量)和输出功率(输出容量)。

①安装功率常指:电容器的额定功率; ②输出功率常指:电容器在系统电压下的实际输出功率。

无功功率补偿计算表

无功功率补偿计算表
计算方式 计算方式补偿后功率因数 需要补偿的容量
参数大小
备注
1000 0.8 0.95 337.0527159
本计算方式适用于知道变压 器的视在功率 、补偿前和 补偿后的功率因数,计算需 要补偿的无功功率
计算方式二
有功功率 补偿前功率因数 补偿后功率因数 需要补偿的容量
1000 0.8 0.95 421.3158948
本计算方式适用于知道变压 器的视在功率 、补偿前和 补偿后的功率因数,计算需 要补偿的无功功率
说明:此表为简单计算无功补偿容量的表格,需要输入视在功率/有功功率、补偿 前功率因数和补偿后功率因数,表格会自动生成需要补偿的无功功率。
电 话:

无功补偿计算及补偿容量计算

无功补偿计算及补偿容量计算

功率因数和无功补偿容量的计算:
1、功率因数的计算:
(1)功率因数可以从所接电网的功率因数表里直接读取。

(2)若用电用户没有安装功率因数表,功率因数可以从所装的电度表里直接读取有功功
因数。

即:
cosφ=1/SQRT(1+(tanφ)*(tanφ))=P/SQRT(P*P+Q*Q)=1/SQRT(1+(Q/P)*(Q/P))如果记录的某段时间内的有功功率P和无功功率Q可知,即可求出该段时间内的
2、补偿容量的确定:
补偿容量的确定:补偿容量的大小决定于电力负荷的大小、补偿前功率因数的大小和补
Qc=P年*(tanφ1-tanφ2)
Q c--无功补偿容量(kvar)
P年--年平均功率(kW)
tanφ1--补偿前功率因数角的正切值
tanφ2--补偿后功率因数角的正切值
举例说明:
答:此系统呈现感性负载,为提高功率因数,可以采用400V低压就近补偿原
1、若一10/0.4kV电力系统有功负荷100kW,呈感性负责,系统功率因数0.74。

有功功率和无功功率进行计算得出功率
=1/SQRT(1+(Q/P)*(Q/P))
间内的加权平均功率因数:
小和补偿后提高的功率因数的大小
补偿后cos φ2
1kW有功功率所需补偿电容器的补偿容量(kvar)

0.74。

若将系统功率因数提到0.98,需要补偿多少无功容量?
补偿原则,采用并联电容器方法补偿,补偿容量经查表可以求得:Qc=100*0.71=71(kvar)。

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下:首先需要计算有功。

P=560*0.33=185KW,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。

变压器空载状态下电流很小,S9系列的变压器空载电流约为额定电流的1.6~2%,空载电流可以近似全部等效为无功电流。

如果变压器的容量较小,空载变压器的无功消耗也很小,可以不加补偿,如果变压器容量较大,可以考虑加电容器补偿。

应注意,补偿变压器自身的无功损耗应该在高压侧补偿月平均功率因数为0.3是用电量过少导致的,一般负载的平均功率因数约0.7附近,若从0.7提高到0.9(补偿略高于标准0.85)时,每KW负载需电容补偿量为0.536KVra,需总电容量:160×0.8×0.536≈69(KVra)以每个电容为16KVra,按5个组成一个自动投切电容补偿柜计,价格约6000元附近。

因月用电量过少,变压器无功损耗最低限额约3460度(不用电也是该数),这部分在低压计量时是以无功电表度数相加后计算的,尽管视在功率因数补偿接近0.9也是不能达标的,若有功月电量越过1.5万度才有可能达标。

用电量过少最好是变压器降容,小于100KVA不考核功率因数。

参考月平均功率因数公式就会明白其中关系的。

我们单位现在用的是315KVA的三项变压器,现在2次侧的每项电流是100A,应时下社会的节能要求,我想把它换成160KVA的,容量是否可以?冗余多少容量?还想问的是我换成160KVA的以后,相比原来的315KVA的,每年能为单位节省多少电量,请给出答案并列出计算依据。

谢谢。

最佳答案以下只是估算:1》315KVA变压器的二次侧电流才100A附近,显然有功变损是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约1380度;而160KVA二次侧电流额定电流约231A,有功变损基本上也是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约705度,每年能节省电量:1380-705×12=8100(度)2》315KVA变压器无功变损电量约6600度,因用电量过小,月结功率因数应很低,约≤0.5,因不达标的(标准为0.9)要求每月被罚款≥5000元。

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下:首先需要计算有功。

P=560*0。

33=185KW,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0。

92,补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar二者相减即为需要补偿的量:528—78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。

变压器空载状态下电流很小,S9系列的变压器空载电流约为额定电流的1。

6~2%,空载电流可以近似全部等效为无功电流.如果变压器的容量较小,空载变压器的无功消耗也很小,可以不加补偿,如果变压器容量较大,可以考虑加电容器补偿。

应注意,补偿变压器自身的无功损耗应该在高压侧补偿月平均功率因数为0。

3是用电量过少导致的,一般负载的平均功率因数约0。

7附近,若从0.7提高到0。

9(补偿略高于标准0。

85)时,每KW负载需电容补偿量为0。

536KVra,需总电容量:160×0。

8×0.536≈69(KVra)以每个电容为16KVra,按5个组成一个自动投切电容补偿柜计,价格约6000元附近.因月用电量过少,变压器无功损耗最低限额约3460度(不用电也是该数),这部分在低压计量时是以无功电表度数相加后计算的,尽管视在功率因数补偿接近0.9也是不能达标的,若有功月电量越过1。

5万度才有可能达标.用电量过少最好是变压器降容,小于100KVA不考核功率因数。

参考月平均功率因数公式就会明白其中关系的.我们单位现在用的是315KVA的三项变压器,现在2次侧的每项电流是100A,应时下社会的节能要求,我想把它换成160KVA的,容量是否可以?冗余多少容量?还想问的是我换成160KVA的以后,相比原来的315KVA的,每年能为单位节省多少电量,请给出答案并列出计算依据。

谢谢。

最佳答案以下只是估算:1》315KVA变压器的二次侧电流才100A附近,显然有功变损是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约1380度;而160KVA二次侧电流额定电流约231A,有功变损基本上也是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约705度,每年能节省电量:1380-705×12=8100(度)2》315KVA变压器无功变损电量约6600度,因用电量过小,月结功率因数应很低,约≤0.5,因不达标的(标准为0。

变电站无功补偿容量的计算

变电站无功补偿容量的计算

变电站无功补偿容量的计算【摘要】文章根据某站无功补偿容量计算实例,讨论了确定变电站无功补偿电容器容量的计算方式。

【关键词】变电站补偿计算0引言无功补偿,就其概念而言早为人所知,他就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能损耗,改善电网质量。

无功功率的传送会引起有功功率和电压的损耗,为了减少损耗,应合理补偿无功功率。

35~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。

容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足35~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。

现以我公司110kV东城变电站扩建增设无功补偿电容器为例进行探讨。

1变电站基本情况110kV东城站在系统中的位置如图1所示,正常方式由110kV成东线供,通过缗东线与济宁电网相联。

该站2004年建成投运,一台主变容量31.5MVA,作为“提高输送能力”的一项措施,在变电站投产时需加装无功补偿电容器。

图1 东城站在系统中的位置2 计算补偿容量的不同方法依据《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》要求,从不同考虑点计算得出不同的容量要求,求其最大值做为变电站无功补偿容量的依据。

(1)按补偿主变压器无功损耗计算东城站1号主变参数及110kV侧、35kV侧负荷见表1.表1、110kV东城站1号主变压器参数额定容量/MVA 空载损耗P0/kW空载电流I0/%短路电压U k12(%)短路损耗P k31/kW35kV侧负荷/MVA31.5/31.5/31.526.082 0.26 10.02 154.058 16.4+j7.5短路电压U k23/% 短路电压U k13/%短路损耗P k12/kW短路损耗P k23/kW10kV侧负荷/MVA7.1 15.77 145.426 123.94 3.5+j1.8 空载漏磁无功损耗:Q0≈S0=I0%S N×10-2=0.26×31.5×10-2=0.08Mvar额定负载漏磁功率:Q k12=U k12%S2N×10-2=10.02×31.5×10-2=31.5MvarQ k13=U k13%S3N×10-2=15.77×31.5×10-2=4.96MvarQ k23=U k23%S3N×10-2=7.1×31.5×10-2=2.23Mvar=1.435Mvar 变压器无功损耗:△Q T =Q 0+△Q K1+△Q K2+△Q K3=0.08+1.435+0.068+0.03=1.61Mvar 补偿容量Q C +△Q T =1.61Mvar(2)按补偿变压器无功损耗同时补偿输电线路无功损耗计算110kV 成东线型号为LGJ-240,R 1=0.13Ω/km ,X 1=0.416Ω/km,线路长度4.56km 成东线带东城站负荷时线路无功损耗:=0.05Mvar补偿容量Q C =△Q T +△Q L +1.61+0.05=1.65Mvar(3)按东城站最高负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95计算。

无功补偿电容的计算方法公式

无功补偿电容的计算方法公式
无功补偿电容的计算方法公式
2016-08-16全球电气资源
一.感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ=需要补偿的无功功率Q:S×COSφ=Q
二.相无功率Q=补偿的三相无功功率Q/3
三.因为:Q =2πfCU^2 , SO:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
100μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar
六.因为:Q =2πfCU^2, SO:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar
1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
四.“多大负荷需要多大电容” Nhomakorabea1)你可以先算出三相的无功功率Q
2)在算出1相的无功功率Q/3
3)在算出1相的电容C
4)然后三角形连接
五.因为:Q =2πfCU^2 , SO:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
100μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar

10kv无功补偿计算方法

10kv无功补偿计算方法

10kv无功补偿计算方法
10kV无功补偿的计算方法主要包括以下步骤:
1. 确定系统的无功需求:根据系统的有功功率和无功功率的平衡,确定系统的无功需求。

2. 计算无功补偿容量:根据系统的无功需求和电容器的无功输出,计算所需的无功补偿容量。

3. 确定电容器的数量和容量:根据无功补偿容量和单个电容器的无功输出,确定所需的电容器数量和容量。

4. 确定电容器的接入方式:根据系统的实际情况,选择合适的电容器接入方式,如单相接入或三相接入。

5. 校验和调整:根据系统的实际情况,对计算结果进行校验和调整,以确保系统的无功平衡和稳定性。

需要注意的是,无功补偿的计算方法需要根据具体的系统情况进行调整,因为不同的系统具有不同的特点和需求。

同时,为了确保系统的安全和稳定性,建议在进行无功补偿前,对系统进行全面的分析和评估。

低压无功补偿计算公式

低压无功补偿计算公式

低压无功补偿计算公式低压无功补偿是电力系统中的一项重要技术,它能够有效提高电力系统的功率因数,减少无功功率的损耗,提高电力系统的稳定性和经济性。

在低压无功补偿中,计算公式是非常重要的工具,它可以帮助工程师准确计算出所需的无功补偿容量。

在低压无功补偿中,常用的计算公式是:Qc = 3 × U × I × sin(φc)其中,Qc表示无功补偿容量,U表示电压,I表示电流,φc表示电流相位角。

这个计算公式可以帮助工程师快速计算出所需的无功补偿容量。

为了更好地理解这个计算公式,我们可以通过一个具体的案例来说明。

假设某个低压电力系统的电压为220V,电流为10A,电流相位角为30°,那么根据上述公式,我们可以计算出无功补偿容量:Qc = 3 × 220 × 10 × sin(30°) = 3300 Var通过计算,我们可以得出该低压电力系统所需的无功补偿容量为3300 Var。

这个结果可以帮助工程师选择合适的无功补偿设备,以提高电力系统的功率因数。

需要注意的是,在实际的工程应用中,还需要考虑一些其他因素,比如电流相位角的变化范围、设备的功率因数调整范围等。

这些因素都会对无功补偿容量的计算产生一定的影响,因此工程师在进行计算时需要综合考虑这些因素。

除了这个基本的计算公式外,还有一些其他的计算公式可以帮助工程师更准确地计算无功补偿容量。

比如,当电流相位角大于90°时,计算公式可以变为:Qc = 3 × U × I × sin(φc - 180°)这个公式可以帮助工程师计算出电流相位角大于90°时的无功补偿容量。

通过合理选择适用的计算公式,工程师可以更加准确地计算出所需的无功补偿容量。

低压无功补偿计算公式是电力系统中的重要工具,它可以帮助工程师准确计算出所需的无功补偿容量。

补偿容量计算

补偿容量计算

无功补偿容量计算1. 确定串联电抗器电抗率及电容器额定电压由于自动补偿装置投切较为频繁,为将电容器合闸涌流降低到更低的水平以保证电容器使用寿命,故电抗器的电抗率选择为6%;由于母线电压为6.3kV ,,考虑电抗器对电容器端子电压的抬升作用,电容器额定电压选择为6.9kV 。

2. 电动机补偿容量计算采用“目标功率因数法”计算电动机补偿容量,根据国家标准GB12497-1995《三相异步电动机经济运行》,在该标准中“6.4.1电动机无功功率补偿的计算”给出公式,如下:Q C )(11ϕϕtg tg P -= (1) 该公式可转换为:Q C ])(cos )(cos [1111---⋅=ϕϕtg tg P 式中:Q C ——就地补偿的无功功率,kvar ; P 1——电动机的输入功率,kW ; cos ϕ——电动机补偿前的功率因数; cos ϕ1——电动机补偿后目标功率因数;ηβ⨯=N P P 1 (2)式中:N P ——电动机额定输出功率,kW β——电动机负载率 η——电动机效率 3. 变压器无功损耗计算△Q=Q 0+Q K ×βt 2 (3) 式中:△Q ——变压器无功损耗Q 0——变压器空载无功损耗,Q 0=(I 0%Se )/100 Q K ——变压器短路无功损耗,Q K =(U K %Se )/100 βt ——变压器负载系数,βt =(∑P 1)/ cos ϕ×Se 4. 额定容量选择根据补偿容量计算结果采用就近原则选取电容器标准容量规格。

5. 验算补偿装置实际输出容量根据电容器额定容量、电容器额定电压及电抗率验算母线电压为6.3kV 时装置实际输出容量,并根据公式(1)反算补偿后功率因数。

Qc=Q N(U L/U N)2/(1-K)(4)式中:Qc——装置输出容量Q N——电容器额定容量U L——母线电压U N——电容器额定电压K——电抗率6.计算结果第一台机组考虑1144.37kW、1603.07kW、1750.67kW三种工况;第二台、第三台机组考虑1603.07kW、1750.67kW两种工况;第四台机组考虑1750.67kW工况;当一台机组运行在1144.37kW时,低压负荷204kW,功率因数0.95;在其他工况下低压负荷1039kW,功率因数0.95.低压变压器6.3/0.4kV,1250kVA,阻抗电压6%,空载电流0.6%。

变电站无功补偿容量的计算

变电站无功补偿容量的计算

119科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 动力与电气工程电力电容器是变电站及用户的重要设备,在电力系统中的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高系统的功率因数改善电压品质,减少线路的损耗,提高电网输送电能能力。

电容器的合理配置,可以减少电网运行的投资,对电网提高经济效益有较大的意义。

而电容器选型不当,则会影响经济效益,甚至造成事故。

因此对电容器进行合理的配置和选型,是变电站的一个重要内容。

本文就电容器配置和选型计算进行分析。

1 电容器容量的选择对于电网中的变电站而言,主要损耗来源于主变压器和线路。

因此变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,并适当补偿部分线路的无功损耗。

应能满足主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于电网的要求(220kV变电站功率因数不低于0.95,110kV及以下不低于0.91)。

下面,我们就以一座220kV变电站的无功补偿容量配置为例来进行电容器配置的计算。

某220kV变电站,电压等级220/110/35kV ,远期3×180M V A 主变压器,本期1×180M V A 主变压器。

低压侧终期12回出线,本期4回出线。

主变压器短路阻抗U d 1-2=14%,U d 1-3=24%,U d 2-3=8%,容量比100/100/50。

(1)主变的无功损耗。

主变按满载情况计算:S 1=180MV A 则单台主变的无功损耗为高压侧:Q T1=(S12×X1)/Un 2=(S12×(Ud%×Un 2/100/ S1)/Un 2=27Mvar(其中2/%)%%(%3213211 U U U U d %152/)%82414( )同理 中压侧: Q T2=0Mvar 低压侧: Q T3=8.1Mvar (2)线路的无功损耗Q L 。

Q L =3nL I 2X(式中:n为每段母线所带的线路回数,L 为每回线路长度,取L=1km;I为回路电流,按每回线路带20MVA容量计算,k为出线电缆单位阻抗,按X=0.12Ω/km)最后计算得Q L =0.155Mvar(3)线路的充电功率。

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下

补偿的容量的计算方法如下:首先需要计算有功。

P=560*0.33=185KW,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。

变压器空载状态下电流很小,S9系列的变压器空载电流约为额定电流的1.6~2%,空载电流可以近似全部等效为无功电流。

如果变压器的容量较小,空载变压器的无功消耗也很小,可以不加补偿,如果变压器容量较大,可以考虑加电容器补偿。

应注意,补偿变压器自身的无功损耗应该在高压侧补偿月平均功率因数为0.3是用电量过少导致的,一般负载的平均功率因数约0.7附近,若从0.7提高到0.9(补偿略高于标准0.85)时,每KW负载需电容补偿量为0.536KVra,需总电容量:160×0.8×0.536≈69(KVra)以每个电容为16KVra,按5个组成一个自动投切电容补偿柜计,价格约6000元附近。

因月用电量过少,变压器无功损耗最低限额约3460度(不用电也是该数),这部分在低压计量时是以无功电表度数相加后计算的,尽管视在功率因数补偿接近0.9也是不能达标的,若有功月电量越过1.5万度才有可能达标。

用电量过少最好是变压器降容,小于100KVA不考核功率因数。

参考月平均功率因数公式就会明白其中关系的。

我们单位现在用的是315KVA的三项变压器,现在2次侧的每项电流是100A,应时下社会的节能要求,我想把它换成160KVA的,容量是否可以?冗余多少容量?还想问的是我换成160KVA的以后,相比原来的315KVA的,每年能为单位节省多少电量,请给出答案并列出计算依据。

谢谢。

最佳答案以下只是估算:1》315KVA变压器的二次侧电流才100A附近,显然有功变损是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约1380度;而160KVA二次侧电流额定电流约231A,有功变损基本上也是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约705度,每年能节省电量:1380-705×12=8100(度)2》315KVA变压器无功变损电量约6600度,因用电量过小,月结功率因数应很低,约≤0.5,因不达标的(标准为0.9)要求每月被罚款≥5000元。

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无功补偿容量计算
在配置无功补偿装置时,经常会有很多人不清楚,到底无功补偿装置需要配置多大的容量才合适?配置的容量太大会出现过补,容量太小又会出现欠补。

总之无功补偿容量一旦计算错误会给企业带来许多危害。

那幺,现在我就教大家如何根据科学的方法来计算一个合理的的无功补偿容量。

无功补偿容量的计算有两种方法:
(1)按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA 变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。

(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。

“无功补偿容量计算系数表”如图:。

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