电容器自动补偿原理及无功补偿计算

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电容无功补偿的原理(一)

电容无功补偿的原理(一)

电容无功补偿的原理(一)电容无功补偿的原理1. 引言电容无功补偿是一种重要的电力系统无功补偿方式,通过引入电容器,可以有效地改善电力系统的功率因数,提高系统的功率传输能力。

本文将从浅入深,解释电容无功补偿的原理。

2. 电容器的基本原理电容器是一种能够存储电荷的被动元件,其中的电荷可以在电压变化时释放或吸收。

电容器的电压和电荷之间的关系可以用以下公式表示:Q = C * V其中,Q代表电荷,C代表电容,V代表电压。

电容器具有荷电和放电的能力,在电力系统中可以用来补偿无功功率。

3. 无功功率的产生在电力系统中,存在着被动性负载,例如电感器和电动机等,它们消耗无功功率。

在传统电力系统中,这些无功功率会导致功率因数下降,降低电力系统的效率。

电容无功补偿可以通过引入具有容性的负载来抵消这些无功功率。

4. 电容无功补偿的原理电容无功补偿通过接入电容器来产生容性无功功率,以补偿被动负载消耗的感性无功功率。

电容器的容性无功功率可以通过以下公式计算:Qc = (V^2 * C * tan(θc))/2其中,Qc代表容性无功功率,V代表电压,C代表电容,θc代表电容器的损耗角。

5. 优点和应用电容无功补偿相比其他无功补偿方式具有以下优点: - 提高功率因数,减少系统的无功功率; - 提高电力系统的稳定性和可靠性; - 改善电网的电压质量; - 提高电力系统的传输能力。

电容无功补偿广泛应用于各个电力系统中,特别是中高压输电和配电系统。

6. 结论电容无功补偿利用电容器产生容性无功功率,补偿电力系统中的感性无功功率,提高功率因数和电网的稳定性。

电容无功补偿技术在电力系统中具有重要的作用,是提高电力系统效率和可靠性的重要手段。

以上就是电容无功补偿的原理的相关解释。

通过引入电容器,电容无功补偿能够有效地改善电力系统的功率因数,提高系统的功率传输能力。

无功补偿的作用及原理

无功补偿的作用及原理

无功补偿的作用及原理电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。

它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫无功功率。

电力系统中,不但有功功率平衡,无功功率也要平衡。

有功功率、无功功率、视在功率之间的关系如图1所示式中S——视在功率,kVAP——有功功率,kWQ——无功功率,kvarφ角为功率因数角,它的余弦(cosφ)是有功功率与视在功率之比即cosφ,P/S称作功率因数。

由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数cosφ越小,则所需的无功功率越大。

如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。

这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。

为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。

还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。

因此,无论对供电部门还是用电部门,对无功功率进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。

无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。

这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。

这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。

采用并联电容器进行无功补偿的主要作用:1、提高功率因数如图2所示图中P——有功功率S1——补偿前的视在功率S2——补偿后的视在功率Q1——补偿前的无功功率Q2——补偿后的无功功率φ1——补偿前的功率因数角φ2——补偿后的功率因数角由图示可以看出,在有功功率P一定的前提下,无功功率补偿以后(补偿量Qc,Q1-Q2),功率因数角由φ1减小到φ2,则cosφ2,cosφ1提高了功率因数。

自动无功补偿原理图

自动无功补偿原理图

自动无功补偿原理图
自动无功补偿是一种用于电力系统中的补偿设备,它能够通过调整无功功率来维持电力系统的功率因数在设定范围内。

下面是自动无功补偿的原理图:
1. 电力系统输入电压经过电力变压器,被降压并转换为适用于供电系统的电压。

2. 输电线路将电能传输到负荷端,负载电流通过电力电流互感器测量。

3. 测量到的负载电流经过电流变压器后,传送给无功补偿控制器。

4. 无功补偿控制器对传感器测量的负载电流进行分析,并根据设定的功率因数调整信号,计算所需的无功功率。

5. 控制器根据计算得出的无功功率值,通过调节电容器或电感器连接到系统中,以补偿电力系统中的无功功率。

6. 补偿后的无功功率重新注入电力系统,实现功率因数的控制和调节。

7. 控制器会不断监测系统的功率因数,并根据实际情况进行调整,以保持系统功率因数在设定范围内。

通过自动无功补偿,电力系统能够实现优化的无功功率控制,
并提高功率因数的稳定性和效率,从而提高整个电力系统的运行质量。

无功补偿常用计算公式及应用实例

无功补偿常用计算公式及应用实例

无功补偿常用计算公式及应用实例无功补偿常用计算公式及应用实例1.电容器容量的单位1F=1O&^F IMF-10^mF=103 nF lnF=10^MF1 nF=105PF lPF=10'3nFF (法拉)nF (纳法)疔(微法)PF (皮法〉2.电容器的容抗&Xc= 备(式中C为法拉,Xc为欧姆)在工频电路中的X(:速算法,(?=50)心"2irfc^ 314C&1吋电容器的容抗X c= 話芥勺184。

□ Mf电容器的容抗心習Q(式中C为微法)3.单相电容器计算I=U/X C X C=U/I U=IxXcU JQ-IU=I2X C=Xc=l/27tfd匕加FC -U2?ifc上式中:Q—乏(Var)U—伏(V)C—法(F)I一安(A)X—欧(O)例:单相电容器O239RF,接在400V工频电源匕计算无功功率? 解 1 Q=314CU2=314 X 239 X 4002/106=12007Var 12KVar解 2 Xc =^=13320Q=U2/X C=4003/ 13 32-12012Var * 12KVar 4.三相电容器计算:・o电容器总功率(>V3I C U I甘焉上式中k为线电流,u为线电压◎例1;三相电力电容器怡台,每台为20Kvar,额定工作电压为400V, 计算每相电流?1 _ 18X20X10^ lc=V3X400例2:单相电力电容器239呼,0.4KV 三台,按三角形连接*电源电压 为38OV,计算无功功率?I解h 每台电容器抗归;]4x2j9 (或按速算法32Q )毎台电容器的相电流「c =誉纤二忍龙A每台电容器的实际功率Q 上28. 52x380-l0840Var^10. 84 Kvar 总功率 Q-3Cr =3X 10. 84二32,52 Kvar解2:I 严X 28, 52=49.3AQ-V3I CU=73 X4Q 34X380=32436Var=32* 44 Kvar例3t 三台单相电容器额定参数为6.3kV, 50Kvar f 是否可接在10KV 系统中应用?投入运行后「实际无功功率是多少?解:将三台电容器按星形连接,电容器对地用10KV 绝缘子隔离后(见 下图)即可接入10KY 系统运行。

无功补偿及计算

无功补偿及计算

无功补偿,就其概念而言早为人所知,它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,降低能耗,改善电网电压质量。

无功补偿的合理配置原则,从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。

为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。

(1 ) 总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。

(2) 电力部门补偿与用户补偿相结合。

在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。

因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可能地实现就地补偿,就地平衡,所以必须由电力部门和用户共同进行补偿。

(3) 分散补偿与集中补偿相结合,以分散为主。

集中补偿,是在变电所集中装设较大容量的补偿电容器。

分散补偿,指在配电网络中分散的负荷区,如配电线路,配电变压器和用户的用电设备等进行的无功补偿。

集中补偿,主要是补偿主变压器本身的无功损耗,以及减少变电所以上输电线路的无功电力,从而降低供电网络的无功损耗。

但不能降低配电网络的无功损耗。

因为用户需要的无功通过变电所以下的配电线路向负荷端输送。

所以为了有效地降低线损,必须做到无功功率在哪里发生,就应在哪里补偿。

所以,中、低压配电网应以分散补偿为主。

(4) 降损与调压相结合,以降损为主。

2、影响功率因数的主要因素功率因数的产生主要是因为交流用电设备在其工作过程中,除消耗有功功率外,还需要无功功率。

当有功功率P一定时,如减少无功功率Q,则功率因数便能够提高。

在极端情况下,当Q=0时,则其力率=1。

因此提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。

2. 1、异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备异步电动机的定子与转子间的气隙是决定异步电动机需要较多无功的主要因素。

而异步电动机所耗用的无功功率是由其空载时的无功功率和一定负载下无功功率增加值两部分所组成。

无功补偿的工作原理

无功补偿的工作原理

无功补偿的工作原理
无功补偿是指通过电力系统中的无功功率补偿装置来减少或消除无功功率的损耗,提高电力系统的功率因数。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 无功功率的来源:电力系统中的电感元件(例如线圈、变压器等)和电容元件(例如电容器、电机等)会导致电流和电压之间存在一定的位移角,从而产生无功功率损耗。

无功功率由虚功和无功电流两部分组成。

2. 无功功率的补偿:无功补偿装置通过把适量的电容或电感接入电力系统中,可以产生相反的无功功率,从而达到补偿的目的。

例如,在电感元件造成的电感性负载时,可以通过并联的电容器来补偿正好与电感的无功功率相互抵消,提高功率因数。

3. 控制与调节:无功补偿装置通常通过控制器进行监测和控制,监测电流、电压、功率因数等参数,根据设定值进行相应的调节。

常见的控制器包括可编程逻辑控制器(PLC)和微处理器等。

4. 节能效果:无功补偿装置的主要目的是减少无功功率的消耗,提高电力系统的功率因数。

通过补偿无功功率,可以减少电流和电压之间的位移角度,降低电流和电压的幅值,从而减少电力系统的损耗,提高能源利用效率。

总之,无功补偿装置通过引入相反的无功功率来补偿电力系统
中的无功功耗,提高功率因数,减少能源损耗,并通过控制器进行监测和调节,实现节能效果。

电容补偿

电容补偿
四、主要技术参数 1、额定电压(AC) 6KV、10KV 2、系统电压取样(AC) 100V(PT二次线电压) 3、交流电流取样 0~5A(若PT取10KV侧二次A、C相线电压时,CT应取B相电流) 4、电压整定值 6~6.6KV 10~11KV可调 5、动作间隔时间 1~60分钟可调 6、功
容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为: 补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020 补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483 Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar) 取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。 (我们行业内目前接触的最大的是单台30Kvar的电容器组,一个柜内可安装12组。我们目前补偿前大约COSφ1=0.75,相应的tgφ1=0.882,则Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=Pe*(0.882-0.483)=Pe*(0.399)=XXX(Kvar),目前市面上的价格大约是每Kvar=220元。)[1]
三、技术特征 1、电压优先 按电压质量要求自动投切电容器,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围。 2、无功自动补偿功能 在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。 3、智能控制功能 自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。 4、异常报警功能 当电容器控制回路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制。 5、模糊控制功能 当系统处于电压合格范围的高端且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户最为担忧的,应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决。 6、综合保护功能 每套装置有开关保护(选配),过压、失压、过流(短路)和零序继电保护、双星形不平衡保护、熔断器过流保护、氧化锌避雷器、接地保护、速断保护等。

用并联电容器补偿无功功率的原理及相关方法

用并联电容器补偿无功功率的原理及相关方法

用并联电容器补偿无功功率的原理及相关方法无功补偿的原理:电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.集中补偿电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。

串联补偿是把直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。

这种补偿方法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。

并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。

这种补偿方法所用的电容器称作并联电容器,用电企业都是采用这种补偿方法。

按电容器安装的位置不同,通常有三种方式。

1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。

可减少高压线路的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。

2.分组补偿将电容器组分别装设在功率因数较低的车间或村镇终端所高压或低压母线上,也称为分散补偿。

这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。

但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。

3.就地补偿将电容器或电容器组装设在异步或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。

电力电容器的补偿原理

电力电容器的补偿原理

1电力电容器的补偿原理电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。

其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。

这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。

在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。

比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。

因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。

当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。

2电力电容器补偿的特点2。

1优点电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。

2.2缺点电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。

3无功补偿方式3.1高压分散补偿高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。

其主要用于城市高压配电中。

3。

2高压集中补偿高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。

其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。

但这种补偿方式的补偿经济效益较差。

3。

3低压分散补偿低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。

电容器为什么能补偿无功功率

电容器为什么能补偿无功功率

首先,让我们先了解下什么是无功功率,以及无功功率在我们的电力系统中的作用. 无功功率:许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。

为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

无功功率单位为乏(var)。

可见,虽然叫"无功"但是对于我们的生产生活还是非常重要的,是我们某些用电设备对电能进行转化环节的关键.但是因为它的这种必不可少,但又非能源的身份,使得无功功率处在了一个比较尴尬的地位.对用户,我们需要他.但是对于电能的销售以及管理部门,因为无功功率不参与能量转化,也就是我们说的不做功,所以就不能记以收费.但是由于用户的需要还必须对他们进行输送,管理,因而浪费财力及生产成本.因此需要一个合理的方法来解决这个问题.无功补偿:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

说通俗些,就是利用电容器这一容性特性来提供本来需要我们从电网中获得的无功.最后祝你工作顺利.电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。

电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。

电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).1,电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识无功补偿容量计算的基本公式: Q = Ptg φ1——tg φ2=P1cos 11cos 12212---ϕϕ tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等;2.集合式并联电容器组无容量抽头:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等; 并联电容器支路内串接串联电抗器的原因:变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流;可以不装限制涌流的串联电抗器;由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所内同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器;串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大; 串联电抗器电抗率的选择对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为0.1~1%即可;对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器;其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能;电抗器的感抗值按下列计算:XL=K错误!式中XL——串联电抗器的感抗,Ω;XC——补偿电容器的工频容抗, Ω;K——可靠系数,一般取1.2~1.5;对于5次谐波而言,则X L =1.2~1.5×错误!=0.048 ~0.06XC一般定为0.045 ~0.06XC = 4.5 %~ 6 % XC对于3次谐波而言,则X L =12%~13% XC电抗器的端电压和容量的选择电抗器的端电压=电容器的相电压×电抗率每相电抗器的容量=每相电容器容量×电抗率电抗器的额定电压为并联电容器组的额定电压电抗器的种类:油浸铁心式:CKS或CKD, 可用于户内、户外;干式空心电抗器CKGKL,可用于户内、户外;干式铁心电抗器CKGSC,干式产品中体积最小,且三相同体,但目前无35kV级产品,只能用于户内;干式半心电抗器:直径比空心产品小,可用于户内、户外;并联电容器额定电压的选择由于串联电抗器的接入,引起电容器上的基波电压升高,其值为——电容器的额定电压相电压,kV;式中 UC——系统额定相电压, kV;UφA——串联电抗率对于并联电容器组接线方式为星形接线或双星形接线,电容器额定电压如下10kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压11/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压12/√3 kV35kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压38.5/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压42/√3 kV上述选择是在系统额定电压分别为10kV和35kV的情况下,如系统额定电压有所上升,则并联电容器的额定电压也相应升高;氧化锌避雷器的选择和使用氧化锌避雷器的接线方式Ⅰ型接线Ⅲ型接线特点:1. Ⅰ型接线方式:优点:比较简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相电容器积蓄的能量;缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的;2. Ⅲ型接线避雷器直接并接在电容器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比较大;选用原则:10kV:通流容量35kV:通流容量隔离开关、接地开关及隔离带接地开关的选择用途:隔离开关做隔离之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250 或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kV GW1-10/400尽量少采用35 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关做接地之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kVGW1-10/400,63035 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关带接地10kV:户内:GN24-10D/400,630,1250户外:GW4-10D/400,630,1250或GW4-10DW/630爬电比距≥2.5cm/kV35 kV:户外:GW4-35D/630,1250或GW4-35DW/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关额定电流的选择隔离开关的额定电流=电容器额定相电流×1.5,再适当加一些余度如果用户对动、热稳定电流有要求,则应首先满足动热稳定的要求放电线圈的选择放电线圈的放电容量>每相电容器容量放电线圈的额定相电压=电容器的额定相电压放电线圈的种类:油浸式:价格较低,但由于用于绝缘的油同空气通过呼吸器相连,使绝缘油会由于呼吸的原因而受潮,同时产品内的绝缘油会对环境造成污染及存在火灾隐患;全封闭式:绝缘油与空气不直接接触,杜绝了绝缘油受潮的可能,但价格较高,同时产品内的绝缘油仍会对环境造成污染及存在火灾隐患;干式:彻底改变了绝缘种类,不会对环境造成污染,也不存在大的火灾隐患,但价格较高;且目前国内35kV级还没有此类产品;并联电容器单台用熔断器熔断器的额定电流=1.5×并联电容器额定电流并联电容器组接线种类单星形接线零序电压开口三角电压保护差动电压保护双星形接线中性点不平衡电流保护带容量抽头的并联电容器补偿装置近几年来,由于以下的原因,对集合式并联电容器提出了新的要求:用户新建变电所, 主变压器负荷小, 而无功补偿容量按满负荷配置, 全部投入时会发生过补偿的现象;周期性负荷变动,如农村电网当高峰及高峰过后需投入的电容器容量便不相同;带容量抽头的集合式并联电容器装置接线图1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器前置 1/2容量抽头接线图电抗器前置1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器后置 1/2容量抽头接线图电抗器后置电抗器需要抽头的原因:1.组架式高压并联电容器及无功补偿装置特点:构架组成灵活,但占地面积大;2.集合式并联电容器及成套补偿装置2.1 集合式并联电容器的优点:占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省占地面积小:密集型并联电容器的安装占地面积约为组架式成套占地面积1/3~1/4,并且电容器单台容量越大,则占地面积与容量的比值就越小;安装维护方便:由于密封型电容器的台数少,电容器运到现场后,立即就可就位,比组架式成套安装工作量少,成套安装也较为简单,电容器台数少,电容器单元置于油箱内,巡视工作量小,减轻了运行人员的负担;可靠性高:由于对密集型采取了一些行之有效的措施:①采用元件串内熔丝后再并联的方式, 少数元件击穿后由于内熔丝熔断, 电容量变化不大, 电容器仍可继续运行;②适当降低元件工作场强,在绝缘上留有余度;③采用全膜介质,增强箱内外绝缘;从而提高了并联电容器的运行可靠性;自愈式并联电容器的自愈机理:普通金属化膜在介质疵点被击穿时,两极板间即短路放电产生电弧;在电弧高温作用下,击穿点周围的金属化极板补迅速蒸发,在击穿点周围的金属化极板被同时蒸发,在击穿点周围形成一个绝缘区;当绝缘区的半径达到一定尺寸时,电弧熄灭击穿停止,介质绝缘恢复,自愈过程即完成;自愈式并联电容器的特点:优点:体积小,重量轻,具有自愈性能,损耗小,在低压系统已得到广泛运用;缺点:自愈式电容器的金属化层的自愈性是有限的,电容器长期运行介质老化后,若某一点击穿并企图自愈时,因介电强度不够,不能迅速自愈,电弧产生的热量会引起该点邻近层介质发热,介电强度下降,从而发生击穿并企图自愈而又不能自愈;这样就引发邻近多层介质的企图自愈和击穿;击穿使电流增大,自愈使电流减小,结果电流在较长一段时间不会剧烈增加,若使用串联熔丝进行保护,熔丝不一定会熔断,而连续自愈和击穿产生的大量气体却使电容器外壳鼓肚,直到发生外壳爆裂事故;因此金属化自愈式电容器不能象箔式电容器那样使用串联熔丝作为防爆的安全保护,而要使用压力保护或热保护,此种保护方式的响应时间要比熔丝长,因而金属化并联电容器的保护性能不如箔式电容器液体介质为绝缘油的并联电容器;另外由于电容器本身的自愈作用,电容器的容量会随着时间的推移而有所减小,因而,金属化高压并联电容器在高电压领域的使用和推广还需要进一步努力;。

无功补偿的作用和原理

无功补偿的作用和原理

无功补偿的作用和原理无功补偿是电力系统中的一项重要技术,它的作用是改善电力系统的功率因数和稳定电压,从而提高电力系统的效率和可靠性。

本文将详细介绍无功补偿的原理和作用。

一、无功补偿的原理无功补偿是通过引入无功功率的电容器或电感器来抵消电力系统中的无功负荷,从而达到改善功率因数的目的。

在电力系统中,有功负荷(如照明、电热等)只消耗有功功率,而无功负荷(如电动机、变压器等)不仅消耗有功功率,还消耗无功功率。

无功功率在输电过程中会引起电线损耗、电压变化等问题。

因此,通过引入无功补偿来减少无功功率的消耗,可以提高电力系统的效率。

在电力系统中,无功补偿主要可以采用电容器和电感器两种方式。

电容器补偿主要通过引入电容器来补偿感性负荷的无功功率,而电感器补偿则是通过引入电感器来补偿容性负荷的无功功率。

通过调节电容器和电感器的容值和接入位置,可以实现对电力系统无功功率的补偿和控制。

二、无功补偿的作用1. 改善功率因数:功率因数是衡量电气设备使用电能效率的一个重要指标。

功率因数越低,电力系统损耗越大,效率越低。

通过无功补偿可以减少电力系统的无功功率消耗,从而提高功率因数,减少系统损耗,提高电力系统的效率。

2. 稳定电压:电力系统中的无功功率会引起电压变化,影响电力系统的稳定性。

无功补偿可以通过减少无功功率的消耗,稳定电力系统的电压。

特别是在长距离高压输电线路中,无功补偿可以有效控制电压的变化,减少电压降低和波动。

3. 提高电力系统的可靠性:无功补偿能够减少电力系统的无功功率损耗,提高电网的可靠性。

在电力系统中,无功功率的消耗会导致许多问题,如电线损耗、电压波动等,通过无功补偿可以有效地解决这些问题,提高电力系统的可靠性和稳定性。

三、无功补偿的应用领域无功补偿技术在电力系统的各个领域都有广泛的应用,如发电厂、变电站、工业用电等。

1. 发电厂:发电厂通过无功补偿可以改善发电效率、提高电流质量和稳定电压。

特别是在风电和光伏发电中,由于能源的不稳定性,无功补偿技术的应用尤为重要。

无功补偿电容计算方法

无功补偿电容计算方法

1、Q = UU2πfC2、C = Q/2πfUU2、若功率因数为,则:无功功率Q = 3/4P ,相无功功率Qx = 1/4P ;3、相电容Cx = Qx/2πfUU,U = 380V,三相电容△接;4、相电容Cx = Qx/2πfUU,U = 220V,三相电容Y 接;李纯绪:引用加为好友发送留言2008-2-28 9:35:00 告诉你最简单的一个估算办法:1.测量电机的实际运行电流,变化负载估计一个平均电流;2.测量电流与铭牌电流比较,可得电机大概的有功功率,由此可算出有功电流;3.测量电流减去计算的有功电流,所得结果就是要选的电容器的电流。

比如一台75KW电机,负载是水泵,测量电流140A;铭牌电流150A,可得此时电机的有功功率约70KW,有功电流约106A,140-106=34。

结果是选34A的电容或选20KVar左右的电容器。

按此方法选的电容器在欠补偿范围,其余的补偿量由集中补偿完成。

刘志斌:引用加为好友发送留言编辑2008-2-29 11:04:0TO 李纯绪:1、“测量电流140A-有功电流约106A=无功电流34”,正弦交流电是矢量,要按矢量求和的法则运算,你按算术求和的方法算是极其错的!2、异步电机补偿电容的大小,首先要确定补偿的无功电流或无功功率;3、在确定一相的无功电流或无功功率,然后计算电容的大小和接法;曾lingwu:引用加为好友发送留言2008-2-29 11:19:00 不要说得那么深奥,以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了. 一般情况下,只有高压电容我们才用考虑接法,低压的电力电容器都已接好.刘志斌:引用加为好友发送留言编辑2008-2-29 11:29:0 0“以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了.”1、这又是一种估算的方法,和李纯绪的方法不同;2、以电机额定电流的30%来选择补偿电容电流,没有错误可言,是一种经验估算的方法;4、按照这个估算法,额定电流150A,补偿电流应该是150×30% = 45A ;1、如果电机额定运行,功率因数是,那么无功电流是额定电流的倍,即60%;2、额定电流150A,补偿电流无功电流应该是150×60% = 90A1、电机的额定电流Ie,功率因数COSΦ = ,则SinΦ = ;2、此时的有功电流是Ie×COSΦ ;3、此时的无功电流是Ie×SinΦ ;1、电机符合变化不大时,可按符合电流I,以及功率因数COSΦ,查表得Sin Φ ,计算实际无功电流,确定补偿电容;2、电机符合变化大时,可按小符合电流I,以及功率因数COSΦ,查表得Sin Φ ,计算实际无功电流,确定补偿电容;3、也可按空载电流的倍的规定,确定补偿电容;1、补偿电流选大,补偿电容大,会出现过补偿,过补偿会降低线路功率因数;2、过补偿,电容电流会造成电网电压上飘,电压不稳;3、由于电机的无功电流是变化的,为了不出现过补偿的情况,所以补偿电流以最小无功电流计算;4、由于电机电压不变,所以励磁电流不变,即认为无功电流不变;5、电机空载时的电流,90%是励磁电流,即无功电流,所以以空载电流的倍作为无功电流计算补偿电容,是科学的,是最简单的方法;如果知道无功电流Ig,则补偿电容C可按下式计算:1、三相的无功功率Q = √3×U×Ig;2、一相的无功功率Qx = 1/3×Q = 1/√3 ×U×Ig;3、相电容Cx = Qx/2πfUU =(1/√3 ×U×Ig)/2πfUcUc = Ig/2√3πfUc, Uc = 380V,三相电容△接;4、相电容Cx = Qx/2πfUU =(1/√3 ×U×Ig)/2πfUcUc = Ig/2πfUc, ,Uc = 220V,三相电容Y 接;。

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

无功补偿相关计算公式

无功补偿相关计算公式
无功补偿相关计算公式
所求值的名称
公式
备注
电容器特征值
C = QC/(Un2ω)
QC:电容器在标称电压下的容量(KVAR)
Un:电容器标称电压
电容器阻抗
Zc= 1/(ωC)
ω=2πf C:电容器特征值μf
电抗器阻抗
ZL=ωL
ω=2πf L:电抗器特征值mH
阻抗比(电抗率)
P = ZL/ Zc
调谐次数
P:电抗率
QC:系统电压下的补偿容量
Un:系统电压
Uc2:电容器设计电压
QCS:设计电压下的容量
谐振时的
补偿容量
Kvar=100×Sn(kvA)×HZ12/fr2×Z
Kvar:补偿容量Sn:变压器容量
HZ1:基波频率fr:谐振频率
Z:变压器阻抗比(不用加%)
总无功
补偿容量
无功电流
In:电容柜额定电流
Qc:电容器乏值
Un:设备标称电压/(1-P)
P:电抗率
U:系统电压
调谐频率
fr= n f
f:基波频率50HZ n:调谐次数
调谐频率推导过程
电容器端电压
Ug= (n2/(n2-1)) Un
Un:系统电压n:电抗器调谐次数
补偿容量
(已知阻抗)
QC= Un2/Z
Un:系统电压
电容器的实际补偿容量(设计电压与系统电压不同时)
QC= Un2/ Uc2*QCS
Qc=(Uc/Un)2.Qn

无功功率补偿及计算

无功功率补偿及计算
第二章 负荷计算与无功功率补偿 4、并联电容器的接线(p39) 三角形接线的优缺点: 1) 三个电容为C的电容器接成三角形时的容量为同一电路中接成Y形时 容量的3倍
2 2 Qr.C ( ) 3CU线 9CU相
2 Qr.C (Y ) 3CU相
2) Δ接线时,任一边电容器断线时,三相线路仍能得到补偿 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 3)Δ接线时,任一相击穿短路时,短路电流很大 5.2.1 高压电容器组应采用中性点不接地的 星形接线的优缺点: 星形接线, 1)任一相电容器击穿,该相电流仅为正常工作电流的3倍 低压电容器组可采用三角形接线或星形接线。 2)任一相电容器的电压为相电压 3)任一相电容器断线时,该相得不到补偿 A A
第二章负荷计算与无功功率补偿三无功功率补偿装置的装设位置高压集中补偿低压集中补偿分散单独就地补偿个别补偿末端补偿集中补偿高压或低压集中补偿分组补偿末端补偿电容器组应装设放电器件610kv038kvm1c分散就地补偿2c3c高压集中补偿高压集中补偿的补偿区低压集中补偿的补偿区分散就地补偿的补偿区未补偿区未补偿区未补偿区低压集中补偿电容器从电网上切除有残余电压残余电压最高可达电网电压的峰值危及人身安全
容器组数为:
Qr.C 238.4 n 11.7 qr.C 20
功率因数
Pc 800 cos 0.9203 869.3 Sc
满足要求。
作业:P52 习题ຫໍສະໝຸດ -15 无功功率改为600kvar
Sc Pc 2 Qc 2 8002 5802 kVA 988.1kVA
Pc 800kW cos 0.810 Sc 988.1kVA
(2)确定无功补偿容量
QrC P c (tan tan ')

电容柜无功补偿原理

电容柜无功补偿原理

电容柜无功补偿原理在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

(1) 最基本分析:拿设备作举例。

例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。

然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。

很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。

在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。

功率因数是马达效能的计量标准。

(2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功。

功率因数是有用功与总功率间的比率。

功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。

(3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。

两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。

功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。

保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。

对于功率因数改善:电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。

因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。

无功补偿电容器容量计算举例

无功补偿电容器容量计算举例

无功补偿电容器容量计算举例无功补偿电容器容量计算举例 1. 电容器的容量计算电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

(1)对于35,110kV变电所中电容器装置的总容量,按照无功功率就近平衡的原则,可按主变压器容量的10%,30%考虑。

并建议10kV侧电容器组分组容量确定为2000、3000、6000kvar。

(2)对于普通负荷的公用变的0.4kV低压补偿,可按配变容量的20%,30%进行补偿。

(3)当三相电压不平衡时(如单相负荷较多),需考虑一定容量的分相补偿。

(4)对于企业专用变压器的0.4kV低压补偿,可按配变容量的30%,60%进行补偿。

(5)当补偿点处有谐波时,还要考虑串联一定比率的电抗器,以构成调谐支路,滤除线路上的高次谐波。

(6)当采用固定补偿方式时,补偿总容量应选小些,避免线路轻载时出现过补,产生无功倒送。

(7)当采用自动补偿方式时,补偿总容量应选大些,避免高峰负荷时出现欠补,造成力率过低。

(8)当电容器额定电压与系统标称电压不相等时,补偿容量?安装容量,装机容量需进行修正。

2. 随机补偿装置电容器容量QC的计算公式(1)按电动机的空载电流选择高压电动机随机装置电容器容量计算:以从电动机样本中查取;?经验方法,对于大容量电动机,约为额定电流的20%,35%。

对于小容量电动机,约为额定电流的35%,50%(计算后,应该取最小值,带入计算)。

建议:两种计算方法取得的QC值的结果可能并不一致,应采用较小的数值。

高压电动机采用进相机实施无功补偿,也是近年来应用比较多的一种随机补偿设备。

与电机定子侧并联电容器的补偿方式有着本质的区别。

电容补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿,无法改善电机本身的运行状况;而进相机装置是串接在电机转子回路中,不仅可显著提高功率因数,使电机定子电流约减少15%~20%左右,而且电机温升明显降低,电机的效率和过载能力有一定提高。

电容补偿

电容补偿

(kvar/kW),其值可由表8-31查取。 单台电动机进行个别补偿时,补偿量为:
Qc
3U e I o
式中,Qc--补偿容量(kvar);
U e--电动机额定电压(kV); I o --电动机空载电流(A);
5
6
7
单台电动机应根据设备运行情况确定补偿容量,可按表8-32选择补偿量。
8
RXJW低压无功补偿器
RXJW型低压无功补偿配电装置适用于交流50Hz,额定电压0.4kV以下的输
配电系统。该系列产品是融自动补偿和配电为一体,集漏电保护、电能计量、过 流、过压、缺相保护等多功能为一体的新型户内外低压配电柜。本柜具体积小、 易安装、防窃电、成本低、适应强、耐老化、投运准确,无补偿误区等优点,并 且防护等级高,保护性能完善,自动化程度高,是理想的电网改造适选产品。 型号及其含义
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电气专业教育训练之电容补偿
电力电容器型号和结构 补偿原理 补偿方式 无功功率容量计算 RXJW低压无功补偿器 电力电容器的运行维护和故障处理 实例 附录
1
电力电容器型号和结构
2
补偿原理
电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线 路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联
宏全食品新增动力配电,配电距离230米,其主要设备有:空压机、吹瓶、射出、 冰水机等,计算有功功率950KW,平均功因0.75,配线为15*YJV185+2*YJV185;业主要 求压损不超过5%,试计算其无功补偿容量? 解:1、功因0.75时,其视在功率 S1=[9502+(950*tgarccos¢)2]0.5=1267KW 计算电流I1=S1/(1.732*0.38)=1925A每根电缆载流1925/5=385A 压损△U1=1.732*IL*(R*cos¢+X*sin ¢) =1.732*385*0.23*(0.118*0.75+0.078*0.66)
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一、KL-4T 智能无功功率自动补偿控制器
1、补偿原理
JKL-4T 智能无功功率自动补偿控制器采用单片机技术,投入
区域、延时时间、过压切除门限等参数已内部设定,利用程序
控制固态继电器和交流接触器复合工作方式,投切电容器的瞬
间过渡过程由固态继电器执行,正常工作由接触器执行(投入
电容时,先触发固态继电器导通,再操作交流接触器上电,然
后关断固态继电器;切除电容时先触发固态继电器导通,再操
作交流接触器断电,然后关断固态继电器),具有电压过零投
入、电流过零切除、无拉弧、低功耗等特点。

2、计算方法及投切依据
以电压为判据进行控制,无需电流互感器,适用于末端补偿,以保证用户电压水平。

1)电压投切门限
投入电压门限范围 175V ~210V 出厂预
置 175V
切除电压门限范围 230V ~240V 出厂预
置 232V
回差 0V ~22V 出厂预置 22V
2)欠压保护门限(电压下限)170V ~175V 出厂预
置 170V
3)过压保护门限(电压上限)242V ~260V 出厂预
置 242V
4)投切延时 1S ~600S 出厂预
置 30S
3、常见故障及处理办法
用户端电压过低而电容器不能投入。

1)电压低于欠压保护门限。

2)三相电压严重不平衡。

二、JKL-4C 无功补偿控制器
1、补偿原理
JKL-4C 无功补偿控制器采用单片机技术,投切组数、投切门限、延时时间、过压切除门限等参数可由用户自行整定。

取样物理量为无功电流,取样信号相序自动鉴别、转换、无须提供互感器变比及补偿电容容量,自行整定投切门限,满量程跟踪补偿,无投切振荡,适应于谐波含量较大的恶劣现场工作。

2、计算方法及投切依据
依据《DL/T597-1996低压无功补偿器订货技术条件》无功电
流投切,目标功率因数为限制条件。

1)当电网功率因数低于COSФ预置且电网无功电流大于1.1Ic 时(Ic为电容器所产生无功电流,由控制器自动计算),
超过延时时间,补偿电容器自动投入。

2)当相位超前或电压处于过压、欠压状态时,控制器切除电容器。

3、常见故障及处理办法
1)显示-.50 。

取样电压电流线接错,应为线电压和另外一相流。

2)功率因数显示较低而不投入电容。

目标功率因数设置过低或负荷过小或者过压保护门限设置过低。

三、PDK2000配电综合测控仪
1、补偿原理
PDK2000配电综合测控仪采用DSP技术,其控制部分包括投
切组数、投切门限、编码方式、延时时间、过压切除门限等参
数可由用户自行整定。

取样物理量为无功功率,取样信号相序
自动鉴别、转换,满量程编码跟踪补偿,无投切振荡,适应于
精确补偿的现场工作。

2、计算方法及投切依据
依据《DL/T597-1996低压无功补偿器订货技术条件》无功功率投切,目标功率因数为限制条件。

1)当电网功率因数低于COSФ预置且电网无功功率大于门限值(门限系数*电容容量)时,超过延时时间,补偿电容器自动投入。

2)投切时以所设编码方式投切,优先投切容量较大的合适的电容,然后投切较小的电容,以达到最小的投切次数和最优化的补偿容量。

3)当三相不平衡时,可以使用角型投切方案或星加角型投切方案。

当使用星加角型投切方案时,优先投切星型中较大的电容,当不够星型补偿时,优先投切角型中较大的电容,直至各项均达到较好的补偿效果。

4)相位超前或电压处于过压、欠压状态时,控制器切除电容器。

3、常见故障及处理办法
1)无电压或电流。

一般为电压电流线没有接好。

2)液晶屏不显示。

一般为电源没有接好。

3)功率因数显示较低而不投入电容。

目标功率因数设置过低或负荷过小或者过压保护门限设置过低。

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