电容柜元器件配选表,变压器电容补偿配置表
电力配电变压器的无功补偿电容器容量的选配问题
请问如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗?比如200千瓦的电力变压器该选择总容量为多少千伐的电容。
在没有功率因数表可以参照的时候,如何根据用电总功率估算补偿电容的大小。
怎样正确选用电力电容器,如下几点供用户参考:1、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。
2、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。
(厂名不全,如“威斯康电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“上海威斯康电气有限公司”。
通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。
)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。
3、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。
用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。
一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。
如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。
此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。
因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。
4、安装使用电力电容器,安全可靠的方法是:安装之前,将每台电力电容器测量后,将产品序号做好纪录,再依次安装。
值得注意的一点,生产成套装置的厂家应考虑到电容补偿柜的运输问题。
如果将电容器安装好后运输,很容易造成电容器因运输途中的路面颠簸而碰撞损坏(特别是容量大的电容器因其自身高度和重量,最易因此受到损坏)。
方便而有效的解决办法是:在起始点对电容补偿柜装上电容器进行测试后,将电容补偿柜(空柜)和电力电容器分开运输,直到最终目的地(直接用户处)再进行安装。
选型表(阿珂法电容器2010-1)
1低压调谐滤波柜选型表(2010-1)电容器为KNKD系列,系统电压400V/50Hz ,串接6%调谐电抗器补偿容量kVAR 段数调谐滤波柜(整柜型号)电容器型号电抗器型号推荐熔断器推荐接触器控制器柜体数最小柜体尺寸(W*D*H)mm120 4 ISD120/4-204-400 KNKD0.48/40 ISK30/400-6 NH00-80A LC1-D50 PFC-6 1 800*1000*2200 148 4 ISD148/4-204-400 KNKD0.48/50 ISK37/400-6 NH00-100A LC1-D65 PFC-6 1 800*1000*2200 220 5 ISD220/5-204-400 KNKD0.48/60 ISK44/400-6 NH00-125A LC1-D80 PFC-6 1 1000*1000*2200 264 6 ISD264/6-204-400 KNKD0.48/60 ISK44/400-6 NH00-125A LC1-D80 PFC-6 1 1000*1000*2200 295 5 ISD295/5-204-400 KNKD0.48/80 ISK59/400-6 NH00-160A LC1-D115 PFC-6 1 1000*1000*2200 354 6 ISD354/6-204-400 KNKD0.48/80 ISK59/400-6 NH00-160A LC1-D115 PFC-6 1 1000*1000*2200 370 5 ISD370/5-204-400 KNKD0.48/100 ISK74/400-6 NH00-160A LC1-D150 PFC-6 1 1000*1000*2200 444 6 ISD444/6-204-400 KNKD0.48/100 ISK74/400-6 NH00-160A LC1-D150 PFC-6 1 1000*1000*22001. 此选型表选择的电容器电压级别为480V,可以抑制5次及以上谐波谐振。
电容柜要求
洛阳亚日实业集团有限公司电容技术要求325KVAR两组3、电容补偿柜的技术条件;3.1、功率因数补偿器、电容器及接触器选用意大利督凯提有限公司。
自动分步循环控制方式。
3.2、电容技术规格:频率:50赫兹;损耗:在400伏下少于0.5瓦/千乏;容量允差:-5%至+10%;测试电压;端子间:2.15Un,1s;端子与接地间:3千伏,10s;过压容限:不大于10%:过流容限:不大于30%,1h;绝缘介质出现故障时有自复功能,当电容元件寿命结束时可有选择的将其从电路中隔离开,防护等级IP42。
3.3、电容柜内元器件配置:a.电容器各回路设断路器作过流和断路保护;b.各相设小型电抗器以限制冲击电流;c.每柜设630A隔离开关,以保证操作和检修的安全;d.分支线上端设氧化锌避雷器以及吸收操作过电压;e.用晶闸管进行各分支回路接通和断开的操作。
3.4、布线:由于电容器柜运行时容易发热,在布线时从柜顶母线—隔离开关—保护用断路器—电抗器—晶闸管之间采用硬质铜排接线;仅晶闸管至电容器用RV绝缘软线布线。
3.5、功率因数控制器:(1)电压:380/415伏;(2)频率范围:50Hz-5%;(3)功率因数范围:0.7感性—0.7容性;(4)电压测量误差:满量程的1%:;(5)输入电流和阻抗:5或1安,小于0.1欧;(6)输出触点容量:AC415伏/1.5安;(7)报警触点容量:AC 250伏/1.5安;(8)步级设置和切换时间:自动、手动、停止,从1秒到18小时;(9)图形显示:液晶显示器;(10)保存功能:所有编辑好的功能都保存在非易失的记忆体中,可记忆最近发生的5次报警事件。
当断电持续时间超过20毫秒,自动断开所有电容器。
具有躲避谐波谐振点投切控制功能;(11)测量系统:基于微处理器的三件平衡电网。
以Prifubus-DP通讯协议。
高低压柜元器件综合计算表
高低压柜元器件综合计算表
高低压柜元器件综合计
1铜排的重量(含铜排,铝排,铜管,铜棒)21 2电容计算22
3开关柜母线长度23
4母线的热稳定效验24
5电缆的热稳定效验25
6无功补偿容量计算26
7用于电机直接起动的熔断器额定电流计算27 8绝缘水平的海拔修正系数计算28
9电抗计算29
10变压器保护用熔断器计算30
11不同变压器对应低压母线规格31
12各电压等级电气间隙32
13污秽等级及爬电比距33
14绝缘及耐压水平34
15母线的载流量35
16导线载流量36
17电线及电缆数据表37
18架空线路导线的最小允许截面38
19经济电流密度39
20导线选择要求40
综合计算表
塑壳开关用排选择
低压柜用排选择
串联电抗器引起电容器端电压升高计算
常用电机控制电路一次元件配置表
常用电气元件文字符号表
电气采购单模板A3
电气采购单模板A4
低压常用断路器铜母排选择参照表
低压水平母排选用表
母线和导线的允许载流量
BV、BVR聚氯乙烯电线明敷的载流量塑壳路器常用附件代码表
低压开关进线母联柜的排长度标准GCK排标准
GGD排标准
KYN28A-12铜排标准
JYN1-40.5柜内铜排标准
KYN61-40.5铜排标准
GCK、GCS、MNS抽屉柜抽屉配置表角钢、槽钢、钢板规格。
变压器补偿电容计算口诀
变压器补偿电容计算口诀
(原创实用版)
目录
1.变压器补偿电容的概述
2.变压器补偿电容的计算方法
3.变压器补偿电容的实际应用
4.变压器补偿电容的注意事项
正文
一、变压器补偿电容的概述
变压器补偿电容是一种用于改善电力系统功率因数的设备,它可以提高电力系统的稳定性和经济性。
在实际应用中,变压器补偿电容主要用于配电变压器,其容量通常是变压器容量的 20%~40%。
二、变压器补偿电容的计算方法
1.根据负载功率和性质,估计负载的自然功率因数。
2.设定补偿达到的功率因数目标值。
3.使用以下公式计算所需补偿容量(kvar):
qcp (1cos/112,1,cos/12) p (tg1-tg)
其中,cos1 为补偿前的功率因数,cos 为想达到的功率因数,qc 为所需补偿容量(kvar),p 为线路总功率(kw),tg1 为负载功率因数角,tg 为线路总功率因数角。
三、变压器补偿电容的实际应用
在实际应用中,变压器补偿电容的配置需要根据用电的功率和性质进行,以达到最佳的补偿效果。
配置补偿电容柜时,需要考虑电容器的类型、容量、耐压值等因素,以满足电力系统的稳定性和安全性要求。
四、变压器补偿电容的注意事项
1.补偿电容的容量不宜过大,一般以变压器容量的 20%~30% 为佳。
2.补偿电容的容量需要根据负载的实际情况进行调整,以达到最佳的补偿效果。
3.在配置补偿电容柜时,需要考虑电容器的类型、容量、耐压值等因素,以满足电力系统的稳定性和安全性要求。
电容容量配置表wps
当前(额定) 目标 利用率
电流 A 23.0947 电流 A 17 变压器 容量KVA 400
cos
0.7
sin sin
0.28 额定 电流A 23
tan tan
0.29 带载系数 1.0000
0.714142843 1.020204061
cos
0.96 低压 侧 电压V 10000
说明:在黄色单元格内填入相应数值,在深蓝色单元格内会显示出要补偿的容量。绿色单元格内填入变压器容量值和低压侧电压值,其右边单元格显示其额定电流。
其额定电流。
电流算法
有功电 电网电压 电容器额 无功电流 A 电抗率 % 流 A V 定电压 V 16.166 16.4929063 10000 12000 6 有功电 电流缺额 无功缺额 补偿容量 无功电流 A 流 A A kvar kvar 259.5542108 16.166 5 12 204
量。(该计算值是现场负载稳定时实际所需容量,由于负载变化,所以一般建议再增加40%
农网JP柜主要元件配置表
农⽹JP柜主要元件配置表附件:主要元器件配置表80-630KVA农⽹JP柜主要元件配置表序号主要元件名称型号20KV A 30KV A 50KV A 63KV A1 防误隔离⼑闸(专配漏保)规格100A 100A 100A 200A数量 1 1 1 12 剩余电流动作断路器负荷可调规格100A 100A 100A 100A 数量 1 1 1 13 避雷器数量 3 3 3 34 箱体(单开门) 1.2mm不锈钢板参考尺⼨950*500*300 950*500*300 950*500*300 950*500*300 数量 1 1 1 15 电容器BSMJ 2KVar 3KVar 4KVar 5KVar6 计量互感器BH0.2级规格30/5 50/5 100/5 150/5 数量 3 3 3 380-630KVA农⽹JP柜主要元件配置表序号主要元件名称型号80KVA 100KVA 125KVA 160KVA1 防误隔离开关(专配漏保)规格200A 200A 400A 400A 数量 1 1 1 12 剩余电流动作断路器负荷可调规格250A 250A 250A 250A 数量 1 1 1 23 ⽆触点容性开关规格数量 3 3 3 34 电容器BSMJ总容量20 KVar 25 KVar 32 KVar 40 KVar 其中组数 3 3 3 35 补偿控制器数量 1 1 1 16 避雷器HY1.5W-0.28/1.3 数量 3 3 3 37 ⼩空开DZ47 /3P 规格10A 25A 25A 32A 数量 3 3 3 38 箱体 1.2mm不锈钢板参考尺⼨1050*900*550 1050*900*550 1050*980*550 1050*980*550 数量 1 1 1 19 连接导线BVR 规格 1.5-4mm2 1.5-4mm2 1.5-4mm2 1.5-4mm2数量100m 100m 100m 100m10 铜排TX 规格20*3 25*3 25*3 25*3 数量4Kg 5Kg 5Kg 8Kg11 电流互感器BH 0.5级150/5 1只200/5 1只200/5 1只250/5 1只12 计量互感器BH 0.2级150/5 3只200/5 3只200/5 3只250/5 3只80-630KV A农⽹JP柜主要元件配置表序号主要元件名称型号200KVA 250KVA 315KVA1 防护隔离开关(专配漏保)规格400A 400A 630A数量 1 1 12 剩余电流动作断路器负荷可调规格630A 630A 630A 数量 2 2 23 ⽆触点开关容性开关规格容性开关容性开关容性开关数量 34 44 电容器BSMJ 总容量45KVar 50KVar 60KVar 其中组数 3 4 45 补偿控制器数量 1 1 16 避雷器HY1.5W-0.28/1.3 数量 3 3 37 ⼩空开DZ47 /3P 规格32A 32A 40A、32A 数量 3 4 48 箱体 1.5mm不锈钢板参考尺⼨750*600*1360 1050*550*980 1150*1000*580 数量 1 1 19 连接导线BVR 规格 1.5-4mm2 1.5-4mm2 1.5-4mm2数量50m 50mm 50m10 铜排TX 规格40*4 40*4 40*5 数量18Kg 18Kg 20Kg11 电流互感器BH 0.5级300/5 1只400/5 1只500/5 3只12 计量互感器BH 0.2级300/5 3只400/5 3只500/5 3只80-630KVA农⽹JP柜主要元件配置表2回路出线序号主要元件名称型号400KVA 500KVA 630KVA1 防护隔离开关(专配漏保)规格630A 630A 630A数量 2 2 22 剩余电流动作断路器负荷可调规格630A 630A 630A 数量 2 2 23 ⽆触点容性开关规格容性开关容性开关容性开关数量 5 5 54 电容器总容量60KVar 100KVar 100KVar 其中组数 5 5 55 补偿控制器数量 1 1 16 避雷器HY1.5W-0.28/1.3 数量 6 6 67 ⼩空开DZ47 /3P 规格40A、32A 63A 63A 数量 5 5 58 箱体 1.2mm不锈钢板参考尺⼨数量 1 1 19 连接导线BVR 规格 1.5-4mm2 1.5-4mm2 1.5-4mm2数量100m 100m 100m10 铜排TX 规格40*5 50*10 50*10 数量20Kg 45Kg 45Kg11 电流互感器BH 0.5级600/5 3只800/5 3只1000/5 3只12 计量互感器BH 0.2级600/5 3只800/5 3只1000/5 3只。
配电柜配置清单
序号
名称
编号
单位
数量
单价
金额
备注
1
电源进线柜
GCK AN01、07、21
台
3
序号
名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
抽屉式断路器
NA1-2000-1600M/3P
台
1
电流互感器
LMZJ1-0.5 2000/5 10VA 0.2级
台
4
电流表
42L6-A 2000/5
台
3
电压表
42L6-V
台
套
4
信号灯
AD11-22/20
台
3
铜排
水平母线:3{2(100*10)}+1(100*8)+1(50*5)
垂直母线:3(80*6)+1(60*6)+1(50*5)
kg
辅料
项
1
壳体
800*2200*1000
面
1
GCK
小计
综合取费
项
总合计
台
序号
名称
编号
单位
数量
单价
金额
备注
8
联络柜
GCK AN16
台
1
序号
GCK
小计
综合取费
项
总合计
台
序号
名称
编号
单位
数量
单价
金额
备注
11
馈线柜
GCK AN23、ANS2
台
2
序号
名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
高压电容柜,选型表
电机同步补偿方式一次方案图纸 电机集中补偿方式一次方案图纸
集中补偿方式柜式图纸
10KV 系统电压等级高压无功集中补偿成套装置
主要用途与适用范围
高压并联电容器成套装置(以下简称装置)主要用于工
频 6kV,
10kV,35kV 的三相电力系统,用以调整、平衡变电站网络
电压,提高
功率因数,降低损耗,提高供电质量。
用途概述 在低压系统中,当负载流过的电流和电压相位不同时就会消耗一定的无功功率, 导致功率因素降低。同时随着电力电子装置等在一般工业用户、大型商场、写 字楼、智能大厦、居住小区等配电网中的广泛应用,这些非线性负载的大量使 用,导致高次谐波的产生,如果按一般处理方法,直接投入电容器补偿功率因 数,容易引起高次谐波放大,使电压和电流的畸变更加严重,造成电容器无法 投切,甚至损坏电容器。 上海晨格电力设备厂针对上述问题,研制开发了具 有国内先进水平的高科技产品-低压动态无功补偿装置。该设备自动补偿功率 因数;同时具有抑制谐波功能;能够明显节约用电运营成本。本装置运行稳定 可靠,故障率极低,是适合配电网改造的理想的动态无功补偿设备 主要技术特点 动态补偿负载的无功功率,保持功率因数达0.95以上; 增加配电变压器和馈电线路的承载率; 改善冲击负载所引起的电流冲击,抑制电压波动和电压闪变; 提高电压水平,消除不平衡负荷引起的电压不对称; 控制器可根据实际情况进行1-16路输出,控制1-16组补偿回路; 采用微机控制,运行平稳可靠,不会出现无功反送现象; 无触点开关+接触器复合开关投切,可实现电容器的连续快速投切; 可三相平衡补偿,也可分相补偿; 抑制电网内的高次谐波,防止谐波放大; 实现多组自动循环投切; 保护功能齐全,运行可靠。 滤波效率高:可滤除2、3、5、7、11、13、等各次特征谐波。谐波滤除率可达80%快速动态响应,响应速度: ≤20ms 保护完备:有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护,各项参数设定方便,当外部有相关故障是自动推出运 行、送电后自动恢复运行。
电容补偿柜配置的计算方法
电容补偿柜配置的计算方法
电容补偿柜配置的计算方法主要包括以下几个步骤:
1. 确定电容器容量:根据电力系统的功率因数要求和负载功率进行计算,一般情况下,容量计算公式为C = (P* cosφ*tanθ) / (Us*Vc),其中C为电容器容量(单位为千瓦时)、P为负载
有功功率(单位为千瓦)、cosφ为系统功率因数、tanθ为所
需补偿的无功功率因数、Us为系统电压(单位为千伏)、Vc
为电容器电压(一般为电网电压的1.05倍)。
2. 确定电容器数量:将上一步得到的总容量除以单个电容器的容量,得到需要的电容器数量。
3. 确定电容器电压等级:根据电网电压等级和电容器电压系数确定电容器的额定电压等级,一般情况下为电网电压的1.05倍。
4. 确定电容器组数:根据电容器的电压等级和配网的最大电压进行匹配,将电容器按组连接,以适应配网的电压。
5. 确定电容器接线模式:根据具体的电站负荷和电容器组布置,确定电容器的接线模式,一般包括单星接法、三角接法等。
需要注意的是,在实际计算时,还需考虑电容器的温升和寿命等因素,以确保电容补偿柜的正常运行和使用寿命。
变压器容量+电容补偿的计算
变压器容量+电容补偿的计算
变压器容量+电容补偿的计算
我公司用的是2500KVA的变压器电压是10000/0.4,电流是144.2/3607.电容补偿柜是两个,各有10个30KVAR的电容。
请问我这台变压器一共可以带多大的负载。
怎么计算的球公式。
2500KVA的变压器,如果不投电容器,可带负荷最大只有2500*0.8=2000KW。
这时的有功负荷是2000KW,功率因数0.8,无功负荷是1500KW。
如果电容器全部投入运行,则无功负荷降至1500-2*10*30=900KVAR。
功率因数提高到了0.91,能带负荷最大可以提高到2500*0.91=2275KW。
考虑到变压器只有在90%负载率时效率最高,应将可用负荷降低约10%
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2017无功补偿柜主要器件配置推荐表5-25
1、如果采用 ZCK 智能复合开关投切电容器,且控制信号为 DC+12V,还可推荐价格较低的数码管控制器 ZT-830GBD 和 ZT-830FBD ; 2、电容器可推荐:BZMJ、BKMJ 干式、NWC5、NWC6 干式等系列皆可。
带电抗器
- 3 -页
正泰-抗谐型智能电容柜-主要器件选型指导表(BAGB/BAFB/7%/14%)
CJ19 接触器 220V/380V CJ19-43/11 CJ19-43/11 CJ19-63/11 CJ19-63/11 CJ19-95/11 CJ19-95/11 CJ19-25/11, 3只 CJ19-25/11, 3只 CJ19-32/11, 3只 CJ19-32/11, 3只 CJ19-43/11, 3只 CJ19-43/11, 3只
串联电抗器 电抗率 7% 电抗率 14% CKSG-1.05/0.45-7 CKSG-1.4/0.45-7 CKSG-1.4/0.45-7 CKSG-2.1/0.45-7 CKSG-2.8/0.45-7 CKSG-3.5/0.45-7 CKDG-0.35/0.25-7, 3 只单相 CKDG-0.47/0.25-7, 3 只单相 CKDG-0.58/0.25-7, 3 只单相 CKDG-0.7/0.25-7, 3 只单相 CKDG-0.93/0.25-7, 3 只单相 CKDG-1.17/0.25-7, 3 只单相 CKSG-2.1/0.525-14 CKSG-2.8/0.525-14 CKSG-2.8/0.525-14 CKSG-4.2/0.525-14 CKSG-5.6/0.525-14 CKSG-7.0/0.525-14 CKDG-0.7/0.3-14, 3 只单相 CKDG-0.93/0.3-14, 3 只单相 CKDG-1.17/0.3-14, 3 只单相 CKDG-1.4/0.3-14, 3 只单相 CKDG-1.86/0.3-14, 3 只单相 CKDG-2.33/0.3-14, 3 只单相
电容补偿柜的电容容量如何计算
电容补偿柜的电容容量如何计算无功功率单位为kvar(千乏)电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II=0.314×C×U/√3C=Q/(0.314×U×U)上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,I 为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F。
式中0.314=2πf/1000。
例如:一补偿电容铭牌如下:型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。
额定电压:0.4KV额定容量:10Kvar额定频率:50Hz额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。
额定电流:14.4A代入上面的公式,计算,结果相符合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理一般来说,对于电动机类型的功率负荷,补偿量约为40%,对于综合配变,补偿量约为20%. 如果知道未补偿前的功率因数,那么根据公式即可以算出具体的补偿量。
可是我现在有7.5电机12台,5.5的4台,11的2台,500型电焊机15台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降30%,我现在用无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。
据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。
另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。
准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。
一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。