低压电网无功补偿最优方式和补偿容量的选择

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浅谈低压配电网中对无功补偿方式的应用及优化

浅谈低压配电网中对无功补偿方式的应用及优化

并分析负荷波动 同步时差。 根据 “ / 法则 , 23 模拟为一条主线的配电网可 以确定数学意义上的2 3 / 位置作为最佳装置地点 , 而等效负荷2 3 / 的有功损 耗即为优化配置的最终效果。 若网路简化结果为双叉线路, 则应分别对分叉 主线进行优化 , 最后通过等效转换公式完成系统总体最优配置方案。 综上所述 , 低压配电网络中对输配线路的无功补偿能够起到相当显著 的降损 稳压 效果 , 其是 对 补偿方 式 进行优 化 整合 之后 , 尤 可以选 取 科学 的设 置 安装地 点 , 计算 出最 优 的负荷 损 耗 降低效 率 以及 无功 功率 改 善 因数 。 于 基 低压配电系统网络的错综复杂, 可以合理借鉴高 中压配电网的无功补偿办 法, 尽量简化线路结构 , 熟练地运用 “/ 法则” 23 并将其有效结合在配置方
三 、 低压 配 电 线路 无 功 补 偿 的最 优 配 置
低压配电网无功补偿配置需要确定两点, 一是装置的安装位置 , 二是 补偿容量 , 对这两个参量的最佳组合即为低压配 电网无功补偿的最优配置。 对低压配电网络系统进行无功补偿优化配置时, 首先要选择某一方向
上 负荷量 最 大 、 离最 长 的线 路 , 以将 其 默认 为 主 线 , 距 可 损耗 占用 较低 的 支
我国经济建设水平逐渐提高, 低压配电网路中的配 电变压器面临着 日益提高 的供电压力 , 越来越多的负荷量明显地加剧了输电线路的损耗和供电质量的 恶化。 因此 , 在低压配 电网中普及无功补偿方式, 并选取科学合理的优化组 合, 能够有效地提高供电系统的功率, 稳定配电网的正常运行 。

办法或将几种方式进行有机结合, 合理应用 。
案 中。
参 考文 献 [ 】 李征 光. 1 中低压 配 电网的无功 补偿 优 化 [] 农村 电气 化, 0 () J. 2 69. 0

电气设备无功补偿装置的选用和无功补偿装置容量的确定

电气设备无功补偿装置的选用和无功补偿装置容量的确定

电气设备无功补偿装置的选用无功补偿应本着全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡的原则确定最优的补偿容量和分布方式,具体内容如下:(1)总体的无功平衡与局部的无功平衡相结合。

既要满足供电网的总无功需求,又要满足分线、分站的变电站及各用户无功平衡。

(2)集中补偿与分散补偿相结合。

以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的点进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,使无功就地平衡,减少变压器和线路的损耗。

(3)高压补偿与低压补偿相结合。

以低压补偿为主,电气设备高压无功补偿装置应装设在变压器的主要负荷侧,当不具备条件时,可装设在变压器的第三绕组侧,高压侧无负荷时,不得在高压侧装设补偿装置。

(4)降损与调压相结合。

以降损为主,兼顾调压。

这是针对供电半径较长,分支较多,负荷比较分散,自然功率因数低的线路。

这种线路负荷率低,线路的供电变压器多工作在空载或轻载的工况下,线路损失大,若对此线路进行补偿,可明显提高线路的供电能力。

电气设备无功补偿装置容量的确定2.1低压集中补偿配电网的无功补偿以配电变压器低压的集中补偿为主,以高压补偿为辅,电气设备配电变压器无功补偿装置的容量如果无法了解负荷的工作情况及系统参数,可按变压器最大负荷率为75%,负荷功率因数为0.70考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧的功率因数不低于0.95,或按变压器容量的20%~40%进行配置。

用户对功率因数有特殊要求时,可选择合适的补偿容量使功率因数达到用户的要求值。

2.2电动机定补按照电动机的空载电流确定电动机的定补容量,电气设备电动机的空载电流约占额定电流的25%~40%。

为了防止电机退出运行时产生自激过电压,电动机的补偿容量一般不应大于电动机的空载无功,通常取QC=(0.95~0.98)UeI0对于排灌电动机等所带机械负荷轴惯性较大的电机,补偿容量可适当加大,大于电机空载无功负荷,但要小于额定无功负荷。

低压配电网无功补偿容量和地址方法

低压配电网无功补偿容量和地址方法

低压配电网无功补偿容量和地址方法摘要:在不久的将来,低压配电网络中将纳入大量可再生能源的,即配电网中的非线性分量将进一步增加并复杂化,这也使得复杂的低压配电网电压崩溃事件发生的概率大幅度提升。

无功补偿装置能够为配电网络的鲁棒性提供有效的支撑,从而使配电网能够稳定高效地供电,成为未来配电发展计划过程的关键设备。

目前,由于配电网络架构复杂,在多类型故障工况下对无功补偿设备的定容和选址的科研成果相对较少。

如何在配电网络中对无功补偿装置进行精确的定容与选址是一个亟待解决的问题。

本文主要对低压配电网无功补偿容量和选址方法进行了简单的探讨,以期能够为相关人员提供参考。

关键词:无功补偿;低压配电;定容;选址引言低压配电网是电力网络中重要组成部分,能起到配置电能的作用,进一步影响电能供应质量。

这种情况下,有必要做好配电网的无功补偿,从而控制电能消耗,在配电网功能正常发挥下,可实现电力安全运行。

当前低压配电网进行无功补偿分散配置过程中,还面临一些问题,不能保证电力资源充分利用。

为了解决这一问题,需要借助相应的分散配置优化方式,在这些措施有效落实下,促进电力行业良好发展。

1、低压配电网无功补偿设备分析1.1、同步调相机同步调相机是唯一的有源无功补偿设备,一般都装有电压检测装置,通过对反馈信号的处理自动调节励磁电流,以使其平滑的在过励磁和欠励磁两种运行状态间过渡,在过励磁状态下,向系统中注入无功;在欠励磁状态下,吸收系统中过剩的无功。

同步调相机具有有源无功补偿设备独特的优势,即可以根据需要,任意平滑调整输出无功的值,以维持电压稳定。

但旋转设备运行维护成本高且复杂,又会产生大约1.5%~5%有功损耗,且容量越小,比重越大。

故同步调相机宜大容量集中使用。

作为传统的无功补偿设备,同步调相机也因其较慢的响应速度越来越不适应电网的高速发展,因此,其补偿容量的比重呈逐年减少的趋势。

1.2、静止电容器静止电容器可按三角形或星形接线方式连接在低压变电所母线上。

配电变压器低压侧无功补偿容量选择

配电变压器低压侧无功补偿容量选择

配电变压器低压侧无功补偿容量选择为了提高功率因数,减少电能损耗,增强供电能力,在农网改造中,应对100kVA及以上配电变压器在低压侧安装容量为配变额定容量8%左右的补偿电容器进行无功补偿。

但许多人认为按配电变压器容量的8%配置补偿容量太小,不足以补偿低压侧所有的无功负荷,配变高压侧功率因数提高不大。

其实,这是一种误解,因为配变低压侧无功补偿,作用仅限于减少变压器本身及以上配电网的功率损耗,凡是向负荷输送的无功功率,由于仍然要经过低压线路的电阻和电抗,配电线路上产生的功率损耗并未减少。

所以,配变低压侧无功补偿容量选择过大是无益的。

而只有采取配变低压侧补偿和用户端就地补偿相结合的补偿方式才可以在提高功率因数的同时,减少低压线路损耗,取得最佳的经济效益。

配变低压侧补偿容量过大不但不经济,而且在变压器空载运行时,或者负荷较轻时,还会造成过补偿,使功率因数角超前、无功功率向电力系统倒送和电源电压升高。

功率因数角超前的坏处是:(1)电容器与电源仍有无功功率交换,同样减少电源的有功出力。

(2)网络因传输容性无功功率,仍会造成有功损耗。

(3)白白耗费了电容器的设备投资。

另外,如补偿电容过大,当电源缺相时有可能发生铁磁谐振过电压,烧毁电容器和变压器。

所以,配变低压侧补偿容量过大不但不经济,而且还会影响设备的安全运行。

根据以上分析,配变低压侧集中无功补偿根据功率因数的需求选择不科学,补偿容量不应过大。

为了防止发生过补偿现象,配变低压侧无功补偿原则为:其补偿容量不应超过配变的无功功率。

变压器总的无功功率:Qb=Qb0+QbH·(S/Se)2Qb=[I0%/100+Ud%/100·(S/Se)2]·Se(1)式中Qb0-变压器空载无功功率,kvarQbH-变压器满载无功功率,kvarI0%-变压器空载电流百分数S-变压器实际负荷,kVASe-变压器额定容量,kVA为应用方便,把变压器负载时总无功功率与额定容量之比的百分数称作ΔQb,则满负载时:ΔQb%=Qb/Se·100%=I0%+Ud%(2)根据国标GB/T6451-1995《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定,对于10kV配变,空载电流I0%为0.9%~2.8%,Ud%为4%~4.5%,故其变压器总的无功功率约占变压器容量的7.3%。

低压无功补偿装置电容器额定电压选择和输出容量计算

低压无功补偿装置电容器额定电压选择和输出容量计算

规代建览电气-工程设计与应用-No.2 Vol.12 (Serial No.134) 2021低压无功补偿装置电容器额定电压选择和输出容量计算郑凯,袁松林,倪高俊(浙江大学建筑设计研究院有限公司,浙江杭州310000)扌商要:针对低压无功补偿装置常采用并联电容器组串联电抗的技术方案,分析了串联电抗器和电压偏差对并联电容器运行电压的影响,以电容器额定电压应与 运行电压一致最佳为原则来选择电容器的额定电压。

分析了电抗率、电压偏差和 电容器的额定电压对无功补偿装置输出无功容量的影响,计算了常见工况下无功 补偿装置的运行输出容量与额定容量的比值,可应用于电容器额定容量的快速选择。

郑凯(1990_),男,工程师,从事建筑电 气设计工作。

关键词:电容器;额定电压;电抗率;无功功率中图分类号:TU 852 文献标志码:B 文章编号:1674-8417(2021)02-0045-03DOI : 10.16618/j. cnki. 1674-8417.2021.02.0100 引 言计算机、荧光灯、空调等非线性负荷在民用建筑中广泛使用,其产生的谐波对系统的影响日益严重&1-'。

谐波电流叠加在电容器基波电流上,使电容器电流的有效值增大,温升增高,甚至引起过热而降低电容器的使用寿命或使电容器损坏。

谐波电压叠加在电容器基波电压上,不仅使电容器的电压有效值增大,并可能使电压峰值 增加,使电容器发生局部放电,损害电容器绝缘 介质,造成介质损耗增加,导致局部过热,进一步可能发展为绝缘击穿、电容器损坏。

低压无功补偿装置中串联一定电抗率的电抗器是抑制谐波和限值涌流的常用有效措施,工程人员熟知根据电容器组接入处的综合谐波阻抗呈感性来选择电抗率的方法&3-',但并联电抗器的额定电压、串联电抗器后电容器的额定电压和输出无功容量选择往往被忽略。

1电容器额定电压选择额定电压是电容器的重要参数之一,无功补 偿装置设计时合理选择电容器的额定电压非常重要。

低压配电网无功补偿装置的容量选择和电容分组问题分析

低压配电网无功补偿装置的容量选择和电容分组问题分析
的4 0 %  ̄5 0 % 来确定 。
( 2 )低压分 散补偿 ( 车间进线 ) 通过计算 、测试 、查表 来确 定。 ( 3 )单机 就地补偿 ( 电动机) 是建立旋转磁场所需 的空载无功功率 , 占电动机额 定无功功 率的6 0 %  ̄7 0 % ;二是 负荷时在绕组漏抗 中消耗 的无功功率 , 与1 3( 负 载率 )的平方成正 比, B越 小,功率 因数越 低。
的功率损耗 ,但补偿装置 的功率损耗增大 ;减 小补偿 容量 ,能使补 偿装置 的功率损耗减小,但变压器和 电力线路功率损 耗减 小不多。 如果所 确定的无功补偿容量和对应功率 因数 ,能使变 压器 、电力线 路及补偿装置的功率损耗总值最小 ,则称之为按经济 运行 原则确定 无功补 偿容量和功率因数 。此情况 的补偿容量称为经 济运 行补偿容

( 2 )无功补偿 的作用 是提高 电网及 负载的功率因数 ,降低 设备所需容量 ,减少不 必要的损耗 ;二是稳 定电网电压,提高 电网质量 。而在长距离输 电 线路中安装合适 的无 功补 偿装置可提高系统 的稳 定性及输 电能力 ; 三是在三相负载不平衡 的场合 ,可对 三相视 在功率起到平衡作用 。 1 . 2低压配 电线路无功补偿 的必要性 ( 1 )低压配 电线路无功补偿 可以弥补配 电网补偿度 目前 ,我 国配 电网无功补偿通常在专用变压 器低压侧进行 ,但 是 由于其补偿深度 问题 ,存在 无功缺额 ,同时也 有大量分散的公用 变压 器低压侧不便于装 设补偿 装置的 问题 。这样 ,配 电网 的补偿度 就受到限制 ,使得配 电网存在较大 的降损空 间。采用杆上无功补偿 方式,即将户外无 功补偿 装置安装在架空线 路的杆塔上 ,以进一 步 提高配 电网功率 因数 ,达 到降损升压 的 目的。这 种无功补偿方 式, 有着 补偿装置集 中,设备 利用 率高 ,便于管 理和 维护的优点 。而且 也能弥补公用变压器低压 侧缺 少无功补偿 的缺 陷,减少 了大量无功 的 沿 线传 输 。 ( 2 )低压配 电线路无功补偿 可以补偿线路感性无功 低压配 电线路 因无 电晕 ,对地 电容小 ,所 以不考虑 电导和 电纳 的影 响,只有 电阻和 电抗 ,其 等值 电路为 电阻与 电抗的串联 。当线

无功补偿方式

无功补偿方式

无功补偿方式无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。

所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。

如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。

由输电系统传输无功功率,将造成输电线路及变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。

而由补偿电容器就地提供无功功率,就可以防止由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。

理论上而言,无功补偿最好的方式是在哪里需要的无功,就在哪里补偿,整个系统将没有无功电流的流动。

但在实际电网当中这是不可能做到的。

因为无论是变压器、输电线路还是各种负载,均会需要无功。

所以实际电网当中就补偿装置的安装位置而言有如下几种补偿方式:①变电所集中补偿;②配电线路分散补偿;③负荷侧集中补偿;④用户负荷的就地补偿。

对于低压配网无功补偿,通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。

1.补偿容量确实定考虑到动力类负荷,估计配变的功率因数在0∙75左右,设计在满负荷状态下功率因数提高到0.90。

假设配变容量为S,补偿前有功功率、无功功率和功率因数角分别为P1.Qh和e1,补偿后有功功率、无功功率和功率因数角分别为P2、Q2和Φ2,Qb为需补偿的容量。

由此可得出应补偿的容量为:Qb=Q1-Q2=S×sinΦI-SXsinΦ2=SX(0.661-0.436)=0.225S补偿百分比为:η%=Qb∕S×100%=22.5%根据电网的运行经验可以得出,补偿容量一般为变压器额定容量的20%~30%o2.补偿方式的选择补偿方式分为三相共补、分相补偿和混合补偿(即共补加分补),一般而言当需要补偿的容量超过60kvar时,采用混合补偿是比较合适的,即可照顾到三相之间的不平衡,与分相补偿的效果完全一样,又可以降低成本。

低压电网的无功补偿

低压电网的无功补偿

低压电网的无功补偿摘要:近年来,电力负荷增长迅速,造成电力供应紧张的现象,部分省市甚至出现拉闸限电,这对供电公司来讲,尽可能提高输配电设备的能力显得尤为重要;电力用户对电能的质量要求不断提高;减少电费开支、降低生产成本始终是电力用户一个目标。

这些都对提高功率因数提出了迫切的要求。

功率因素是反映电源输出的视在功率有效利用程度的一个基本概念,是用电设备的一个重要指标。

提高用户的功率因数,对于提高电力运行的经济效益和节约电能都具有重要意义。

由于目前我国在配网中普遍采用的变电所低压母线集中补偿和配电变压器低压侧集中补偿等方式,不能补偿低压电网中大量的无功损耗。

本文针对低压网的特点,从工程实际出发,提出了低压线路无功补偿方式及灵敏度分析法与无功分量直接分析法两种计算方法,以确定补偿电容的最佳安装位置和容量,并讨论了实际应用中电容器的在线动态控制。

计算表明,在低压线上投入无功补偿后,大大降低了线损,经济效益显著,可以推广采用。

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,导致电网中出现大量的无功电流。

无功电流产生无功功率,给电网带来额外负担且影响供电质量。

因此采用无功补偿,提高功率因数、节约电能、减少运行费用、提高电能质量是很有效的措施。

本文对无功补偿的种类、特点、作用以及实际应用中所产生的经济效益等进行了论述。

关键词: 低电压;无功补偿;节电技术;功率因数;经济效益论文类型:调研报告1 绪论1.1 电力客户功率因数的现状在数值上,功率因数就是有功功率和视在功率的比值,既cosΦ=P/S。

要提高功率因数,就必须尽可能地减少无功功率在使用过程中的消耗。

功率因素提高后,可以减少输送电流,减少设备的成本,提高设备资源的利用率,减少资源的浪费。

而功率因数降低,会使线路的电压损失增加,结果负载端的电压下降,严重影响电动机、空调及其它用电设备的正常运行。

特别是在用电高峰季节,功率因数太低,会出现大面积的电压偏低,对工业生产带来很大损失,并严重影响居民的正常生活。

变压器低压侧无功补偿容量的选择

变压器低压侧无功补偿容量的选择

电网改造中,在配电变压器的低压侧可以安装一个一定容量的补偿电容器,这个电容器可以起到无功补偿的作用,不仅可以提高电网的功率因数,减少电网中电能的损耗,还可以增强供电能力,起到了无功补偿的作用。

就目前的观点来看,有人认为安装的配电变压器容量的补偿容量比较小,不能完全补偿低压侧所有的无功负荷。

笔者以为,这种观点是一种误解。

因为配变低压侧无功补偿,仅仅是用来减少变压器自身或者配电网方面的功率损耗的,它并不能减少向负荷输送的无功功率,这是因为向负荷输送的无功功率要经过低压线路的电抗或电阻,因此,配电线路上的功率损耗并不能减少。

根据以上分析,配电低压侧的无功补偿容量的选择是无用过大的,过大反而是一种浪费。

并起不到多大作用。

采取用户端就地补偿和配变低压侧补偿组合的方式无疑是最佳的结合方式。

1、节电原理分析在电网中,发电机、变压器等电力负荷基本都属于感性负荷,这些设备在运行的时候是需要无功功率的。

如果在电网中安装无功补偿设备,就等于给这些感性负荷提供了它们所消耗的无功功率,减少了电网向这些感性负荷提供无功功率,降低了线路和变压器等设备在输送电能过程中的损耗。

2、无功补偿的意义及具体实现方式2.1就无功补偿的意义而言,笔者以为可以从以下几个方面阐述:⑴对无功功率进行补偿后,电网中的有功功率的比例常数无疑得到了提高;⑵电网中,进行无功补偿后,减少了相关的投资成本,减少了发电、供电设备的设计容量。

特别是对改建或者新建的工程项目,可以考虑采用无功补偿的办法,减少其设计容量,达到投资成本的控制问题;⑶在电网中进行无功补偿后,可以减低线路中的线损。

因为无功补偿后,可以提高电网中的功率因数,这样的结果是电网中的线损率也得到了控制,提高了电网中有功功率的比例常数,这可以直接影响到供电企业的经济问题。

2.2电网中,比较常用的无功补偿方式可以概括为以下几种方式:(1)集中补偿的方式:集中补偿的方式主要是在配电线路中安装相应的并联电容器组,达到无功补偿的目的;(2)分组补偿的方式:分组补偿的方式主要是在用户车间配电屏和配电变压器低压侧安装并联补偿电容器,达到无功补偿的目的;(3)单台电动机就地补偿的方式:在单台电动机处安装相应的并联电容器。

无功补偿在电力系统中的电容器选择与配置

无功补偿在电力系统中的电容器选择与配置

无功补偿在电力系统中的电容器选择与配置电力系统中的无功补偿是调节电力负载的重要手段,它不仅可以提高电力质量,还能提高电网的传输能力。

而电容器作为无功补偿的重要组成部分,在电力系统中起着至关重要的作用。

本文将讨论无功补偿在电力系统中的电容器选择与配置。

一、电容器的选择电力系统中的电容器按其电压等级分为低压电容器和高压电容器。

在选择电容器时,需要考虑以下几个因素:1. 电容器的额定电压:电容器的额定电压应大于或等于系统运行电压,以保证其正常运行,并具有足够的安全裕度。

2. 电容器的容量:选择合适的电容器容量是保证无功补偿效果的关键。

容量过小,则无法达到预期的补偿效果;容量过大,则可能造成电力系统的谐振问题。

因此,在选择容量时,需要根据负载的无功功率需求进行合理补偿。

3. 电容器的损耗:电力系统中的电容器存在一定的损耗,这些损耗将转化为热量,影响电容器的寿命。

因此,在选择电容器时,需要考虑其损耗因数和寿命。

二、电容器的配置电容器的配置是指将电容器合理地安装在电力系统的不同位置,以实现最优的无功补偿效果。

1. 单点补偿:单点补偿是指将电容器集中安装在负载侧,通过控制器控制其开关,以实现对负载无功功率的补偿。

这种配置适用于小型的负载系统,能够提供有效的无功补偿。

2. 多点补偿:多点补偿是指将电容器分散安装在电力系统的不同位置,根据不同位置的负载功率需求,分别进行无功补偿。

这种配置适用于大型的负载系统,能够更加精确地进行无功补偿。

3. 静止补偿器配置:静止补偿器是一种集中式的无功补偿设备,它能够通过电力电子器件实现对电容器的精确控制。

在配置静止补偿器时,需要考虑电容器和补偿器之间的匹配,以及静止补偿器的控制策略。

三、电容器的维护与管理为了确保电容器能够正常运行并延长其使用寿命,需要进行定期的维护与管理。

具体措施包括:1. 定期检查电容器的运行状态,包括电压、电流和温度等参数的监测,以及电容器外观的检查。

2. 定期清洁电容器周围的环境,避免灰尘和湿气的积聚,影响电容器的散热和运行。

补偿容量的选择

补偿容量的选择

①补偿容量的选择:补偿容量由电力负荷及补偿前和要求补偿提高后的功率因数值决定。

计算公式如下:Q bch=P pj(tgΦ1-tgΦ2)或Q bch=P pj(1-tgΦ2/tgΦ1)式中Q bch--所需的补偿容量kvarP pj--最大负荷月的平均有功负荷kWQ pj--最大负荷月的平均无功负荷kvartgΦ1--补偿前的功率因数cosΦ1的正切值tgΦ2--补偿后要求达到的功数因数cosΦ2的正切值另外,我们必须注意cosΦ2值的确定必须适当。

当功率因数由0.95提高到1时所需的补偿容量增加得很多,得不偿失。

因此将功率因数提高到1是不合理的。

摘要:农村配电网无功分散补偿方案探讨.1 配电线路进行无功补偿的效果;2关键词:配电线路无功补偿1 配电线路进行无功补偿的效果(1)减少线路的有功损失:当电流通过线路时,其有功功率损耗为:△P=3I2R×10-3或△P=3×(P/UcosΦ)2×R×10-3式中△P--线路的有功功率损耗kWI--线路通过的电流AR--线路每相电阻ΩP--线路输送的有功功kWQ--线路输送的无功功率kvarcosΦ--线路负荷的功率因数;由上式可知,有功功率损失和功率因数的平方成反比。

提高功率因数可以大量降低线损。

当功率因数由0.6提高到0.8时,铜损下降将近一半。

(2)改善用户电压质量:线路电压损失的公式为:△U=(PR QX)/U×10-3式中△U--线路电压损失kVU--线路电压kVP--线路有功负荷kWQ--线路无功负荷kvarX--线路感抗ΩR--线路电阻Ω由上式可以看出,提高系统功率因数,减少线路输送的无功负荷,则电压损失莫玌将下降。

(3)减小系统元件的容量,提高电网的输送能力:视在功率S=P/cosΦ,由此可以看出,提高功率因数在输送同样的有功功率情况下,设备安装容量可以减少,节约了投资。

如设备安装容量不变则可增大有功功率输送量。

0.4kV低压电网无功补偿方式探讨

0.4kV低压电网无功补偿方式探讨

manl t l i y he i ne
c mp n ai n a d t mmrl c mp n ain I ds u ss t e c lu ai n o o e st g c p ct n h o ig b s f t e b s o e st n e o a o e st . t i se h a l o f c mp n ai a a i a d c o s a e o h et o c c t n y n c mp n ai g c p ct f h a a i r At at i e pan h o e st n b n f . o e st a a i o ec p ct , s t x list e c mp n a o e e t n y t o l , i i Ke wo d : o v l g o rn t r ; e cie c mp n ai n l e c mp n ai n tr n l o e st n y r s l w ot e p we ewo k r a t o e st ; i o e st ; emi a c mp n ai a v o n o o
正常工作, 并对 电器设备造成 巨大危害。 同时, 1 F于 } 新增 电气负荷大量采用电动机 、 压缩机等旋转设备
和电力电子装置 , 对无功功率需求很大 , 因而导致 低压线路损耗显著增大 , 整个低压电网的功率因数
很 低 ,配 电变压器 低压侧 的综合 功率 因数约 在
06 — . .5 07 0之 间 。
Ab ta t Th s at l i to u e h t o s o e c ie c mp n ai n i h o v l g o r n t r sr c: i r ce n r d c s t e me h d f r a t o e st n t e l w o t e p we ewo k i v o a

低压就地无功补偿的方法和容量选择的计算

低压就地无功补偿的方法和容量选择的计算

就地 无功 补偿 的 方法和容量选 择 的计算 , 大家参考。 供
关键词:就地无功补偿; 容量选择 ; 计算
Cac lt no a t e P we mp n a i n W a s a d Ca a i e e t n o o V l g i l ua i n I c i o r o n v Co e s t y n p ct S l c i f w o t e Unt o y o L a
Ke y wor s: na t ep we o e  ̄in o p t c pa i ee t n; ac lto d I c i o r mp ns o nt s o ; a ct s lc i c lu ai n v c he y o
中图分类号:M743/ M7 1. T 1.1 T 6+1
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偿, 主要存 在以下几个方面 的缺点。
() 低低压 线路 电能损耗 。由于 电力线路 中的 5降
电能损 耗 出线 路 中流 过 的负荷电流 的平 方成 正 比,
( 价 位高 。 1 ) 电力部 门对农 村普遍实 行集中补偿 ,
() 2可靠 性 差。自动 补 偿 装 置 集检 测 、 制 、 控 开 器容量 , 般可增 容3 %左 右。 一 0 关 、 电等成 一个 系统 , 节 多, 配 复杂 , 何一 放 环 装 任
文献标识码: A
文章编号: 7 —2 1 0 70—0 60 1 38 4( 0 )70 5 —4 6 2
为了减 轻农 民负担 , 实现 城 乡同网同价 , 由原 多 用电设备的安全、 正常运行而采取的一种技 术措施。 级 管理 变为 统一 管理 , 贵州省玉 屏供 电局 农 网改造 工作 已进入 尾声, 进一步 解决了农村用 电质量 问题 。 2无 功 补 偿原 则 。 。 为了使 电网无 功补 偿 能取得 最 佳 的综 合 效 益 , 遵 循这 样 的原 则 —— 全 面规 应

低压电网无功补偿最优方式和补偿容量的选择

低压电网无功补偿最优方式和补偿容量的选择

低压电网无功补偿最优方式和补偿容量的选择摘要:低压电网主要采用并联电容器组进行无功补偿,其补偿方式一般分为集中补偿、分组补偿和个别补偿。

补偿容量的确定与补偿方式有关,应考虑选用最优的补偿方式和合理的补偿容量,以提高电网无功补偿的经济效益。

关键词:电网无功补偿电容器容量Optimization of Reactive Compensation and Choice of Compens ation Capacity in Low-voltageElectric NetworkLUO He-ping ,Zhu Yi(1.Fujian Quanzhou Administrative Division of Exhibition City,Quanzhou Fujian 362000,China 2.Fujian Technical College of Water Conservancy and Electric Power,Yongan Fujian 366000,China)Abstract:Para11e1-series capacitors are chiefly used for reactive compensation in low—voltage,the ways of which fall generally into three categories,i.e.centralized compensation,grouped compensation and individualized comDeasation.The determinations of compensation capacity are related to the ways of compe nsation.In order to raise the economic efficiency of reactive compensation in electric network,optimization of reactive compensation and reas.onable compensation capacity should be taken into consideration.Key words:electric network;reactive compensation;capacitor;capacity低压电网的无功补偿一般都选择在各电力用户装设电容器装置。

低压无功补偿器参数

低压无功补偿器参数

低压无功补偿器参数一、无功补偿器的概述• 1.1 无功补偿器的作用• 1.2 无功补偿器的分类• 1.3 无功补偿器的工作原理二、低压无功补偿器的参数选择• 2.1 无功补偿容量的确定• 2.2 无功补偿器的电压等级• 2.3 无功补偿器的容量性能参数• 2.4 无功补偿器的额定电压和额定电流• 2.5 无功补偿器的调节方式三、低压无功补偿器的参数计算方法• 3.1 无功补偿容量的计算• 3.2 无功补偿器的电压等级的计算• 3.3 无功补偿器的容量性能参数的计算• 3.4 无功补偿器的额定电压和额定电流的计算• 3.5 无功补偿器的调节方式的确定四、无功补偿器参数的优化• 4.1 优化无功补偿容量的选择• 4.2 优化无功补偿器的电压等级• 4.3 优化无功补偿器的容量性能参数• 4.4 优化无功补偿器的额定电压和额定电流• 4.5 优化无功补偿器的调节方式五、低压无功补偿器的实际应用• 5.1 无功补偿器在电力系统中的应用• 5.2 无功补偿器在工业生产中的应用• 5.3 无功补偿器在建筑领域中的应用• 5.4 无功补偿器在交通运输中的应用六、无功补偿器参数的调试与维护• 6.1 无功补偿器参数的调试要点• 6.2 无功补偿器参数的维护方法• 6.3 无功补偿器故障排除与处理七、总结无功补偿器是电力系统中的重要设备,能够提高系统的功率因素,降低线路和设备的损耗,增强电力系统的稳定性。

通过合理选择和优化无功补偿器的参数,可以有效地提高系统的运行效率和经济性。

同时,对无功补偿器的参数进行调试和维护工作,能够确保其正常运行和延长使用寿命。

在实际应用中,无功补偿器广泛应用于电力系统、工业生产、建筑领域以及交通运输等各个领域。

通过对无功补偿器参数的研究和优化,可以进一步提高系统的能效和可靠性。

电动机无功补偿容量的选择及注意事项

电动机无功补偿容量的选择及注意事项

电动机无功补偿容量的选择及注意事项浙江省宁海县供电局高补林采用低压静电电容器,在对感应电动机进行无功补偿时.准确、合理地选择补偿容量,可以最大限度地减少系统中流过的无功功率,降低电能的损耗,提高电压质量。

目前,我们对城关公用低压线路上的感应电动机,普遍推行无功就地补偿,以减少公用线路日益上升的线损,我局已作为技改措施计划落实。

1 容量选择1.l 单台三相电动机补偿容量,应把电动机空载时的功率因数补偿至1为原则、若以满载时耗用的无功功率作为补偿依据,空载时必为过补偿。

因此,补偿容量按下式计算:(1)式中U——电动机的额定电压kVI0——电动机的空载电流 AQ——无功补偿容量kvar1.2 补偿容量的校正。

当电网的实际运行电压低于电容器的额定电压,则电容器输出容量达不到额定值,应按下式进行校正。

校正后为实际应补偿的容量:Q′=K2Q (2)式中U eB——电容器的额定电压U L——电网的代表日均方根电压值1.3 对电动机组的补偿,应根据其行业的特点,确定需要系数及同期率,然后由(1)、(2)式求得补偿容量。

2 运行时注意事项2.l 正常巡视电容器的运行情况,如发现有外壳鼓涨、漏油、绝缘放电及温升过高等情况.应及时处理,以防止事故扩大。

2.2在实际运行中,尤其是用电低谷,网络的电压将大大上升,当电网电压超过电容的额定电压的10%时,或电容器电流超过额定电流的1.3倍时,电容器应退出运行。

2.3补偿电容器一定要装设放电装置,放电装置按附图接线,运行时,K1闭合。

放电时,K2闭合。

放电回路不得装设熔丝。

2.4 低压电容器的保护可采用刀闸开关与低压熔断器或空气开关相配合的办法。

10KV线路变压器及电动机无功补偿1.怎样进行无功补偿应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。

某供电局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10KV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。

400V低压配电线路无功功率补偿分析

400V低压配电线路无功功率补偿分析

400V低压配电线路无功功率补偿分析摘要:随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的逐步完善,我国社会进入了一个前所未有的全面发展时期,各类基础设施蓬勃发展,对我国电网的要求逐渐提高,用电负荷也日益增加。

因此,本文结合相关理论,选取电网建设实践中最常见的400V低压配电线路作为研究对象,分析其无功补偿的原理、方式和相关方案,以期找到最理想的解决方案,为相关研究提供相关参考,最终促进我国电网建设的发展,最大限度地利用资源,满足建设节约型社会的要求。

关键词:400V低压配电线;无功率补偿;优化方案前言无功补偿概念源于应用三相交流电路,旨在通过适当的电力设备提高三相交流电路中电力设备的功率因数,从而充分利用电力并满足用户的需要。

无功补偿主要是补偿电力容量和增加电力设备的功率因数。

电力补偿能力是指通过安装各种容量设备稳定电流和正确控制功率因数。

这使得各种电流能够相互转换,感知设备和体积设备能够协同工作,通信线路也能得到不必要的补偿。

本文选择了实践中最常见的400V低压配电线路,分析了相关的无功补偿理论、方法和方案,以减少线损,确保能源资源的有效利用。

1低压配电网无功补偿概述网络中的过大电力负荷可能导致网络功率因数降低,甚至电压不稳定。

此时,为了使电力系统恢复正常运行,将无功补偿装置连接到同一个电路,使电力在两个负荷之间循环,以调节系统的稳定运行。

因此,感应负载所需的无功可由无功装置正确补偿。

适当的无功补偿可以促进低压配电网的经济可靠运行,但也有补偿可能损害电网、增加电网电压、增加电网损坏、降低电压合规率,并可能导致电网运行异常;另一方面,采用大量电子和电气部件可能产生大量谐波,造成谐波污染,并影响系统稳定可靠的运行。

在这种情况下,应添加过滤电路,如无源电力滤波器(PPF)和有源电力滤波器(APF)。

低压配电线路的无功补偿可更有效地将无功转换为有功功率,大大提高有功功率利用率,提高有功功率效率,充分利用电能,使能源资源更好地为公众服务。

低压无功补偿装置设计

低压无功补偿装置设计

低压无功补偿装置设计1、补偿方式A、无源补偿:通过电力电容器补偿系统中的感性负载的无功缺额。

共补:三相同时补偿,适用于三相平衡的系统。

分补:根据三相各自的无功缺额,分别补偿。

适用于单相负荷较多,或三相不平衡的系统。

混补:共补和分补同时布置的补偿系统。

通常分补占20%~40%。

B、有源补偿:通过外部采样回路获取系统的无功数据,利用IGBT功率变换器产生感性或容性的基波电流,实现动态的无功补偿。

2、补偿容量对于民用和商业建筑配电,无功补偿容量通常按照变压器容量的百分比,例如30%。

1000KV A的变压器,无功补偿容量为1000×30%=300kvar。

工业类项目建议计算出无功缺额,再核算补偿容量,对于电容器产品也要计算安装容量和输出容量的关系。

3、电容器的额定电压电容器是不能承受过电压的,要保证系统的最高电压不大于电容器的额定电压。

对于串联电抗器的补偿,还要考虑电抗器对电容器端电压抬高的影响。

电容器运行中可能承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。

如果超过1.1倍的额定电压,将造成严重过负荷,引起电容器过热,长期会引起绝缘破坏,引起事故。

电容器的额定电压也不宜取过大的安全裕度,因为电容器的输出容量与运行电压的平方成正比。

Q=ωCU2Q—电容器容量,kvar;U—电容器端电压,kV;C—电容器的电容值,F;ω—角频率,rad/s。

工业类项目建议计算出无功缺额,再核算补偿容量,对于电容器产品也要计算安装容量和输出容量的关系。

Ue = US/1-K在上式中:Ue—电容器端电压,KV;US—电容器连接母线运行电压,KV;K—串联电抗器百分数(电抗率)。

4、电抗率为保护电容器不受投切涌流和系统谐波的影响,通常会在电容器前端串联电抗器。

电抗率是指无功补偿系统中,串联电抗器的感抗值与电容器的容抗值之比。

低压系统主要的谐波源是变频设备、开关电源、UPS、LED照明等,产生的主要谐波3、5、7、11、13次,三相负荷主要是5、7次占比较大,电抗率推荐选择7%,单相负荷较多的系统会有部分3次谐波,可以选择14%的电抗率。

低压配电线路的无功补偿优化

低压配电线路的无功补偿优化

低压配电线路的无功补偿优化随着电力负荷的不断增加,低压配电线路的无功补偿优化变得越来越重要。

无功补偿是指在低压配电系统中通过合理配置无功电容器或无功电感器来提高系统的功率因数,减少无功功率的损耗,提高能源利用效率和供电质量。

本文将介绍低压配电线路无功补偿的意义及方法,以及优化无功补偿的技术。

一、低压配电线路无功补偿的意义低压配电线路的无功补偿对保证电力系统的正常运行和提高供电质量具有重要意义。

首先,无功电力的存在会导致电力系统的功率因数降低。

功率因数是指实际功率与视在功率之间的比值,表示电网输送和利用电能的效率。

当系统中存在大量无功电力时,功率因数会下降,这样会造成电网损耗增加、电力线路电压降低、电能传输效率低下。

通过进行无功补偿,可以提高功率因数,减少电能损失,提高电网供电质量。

其次,无功电力的存在还会引起线路电流的不平衡和谐波增加。

无功电力会导致系统中电流的不平衡,进而引起线路异常发热和设备损坏。

通过无功补偿,可以减少因无功电力引起的电流不平衡,保护线路和电器设备的安全运行。

最后,无功电力的存在还会导致电力系统的电压波动。

无功电力会引起电压的不稳定,从而影响电器设备的正常运行。

无功补偿能够通过提高系统的电压稳定性,保证电力设备的正常工作,提高供电质量。

二、低压配电线路无功补偿的方法低压配电线路的无功补偿主要采用无功电容器和无功电感器两种方式。

1. 无功电容器补偿无功电容器补偿是通过加装无功电容器来进行补偿。

无功电容器具有较小的体积和高的补偿效果,在低压配电系统中得到广泛应用。

无功电容器补偿主要有并联补偿和串联补偿两种方式。

并联补偿是将无功电容器与负载并联连接,以提高系统的功率因数,减少无功功率的损耗。

串联补偿则是将无功电容器直接连接到负载前方,以提高线路电压质量,降低电压的波动。

2. 无功电感器补偿无功电感器补偿是通过加装无功电感器来进行补偿。

无功电感器能够补偿系统中的过多无功功率,提高功率因数。

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低压电网无功补偿最优方式和补偿容量的选择摘要:低压电网主要采用并联电容器组进行无功补偿,其补偿方式一般分为集中补偿、分组补偿和个别补偿。

补偿容量的确定与补偿方式有关,应考虑选用最优的补偿方式和合理的补偿容量,以提高电网无功补偿的经济效益。

关键词:电网无功补偿电容器容量Optimization of Reactive Compensation and Choice of Compens ation Capacity in Low-voltageElectric NetworkLUO He-ping ,Zhu Yi(1.Fujian Quanzhou Administrative Division of Exhibition City,Quanzhou Fujian 362000,China 2.Fujian Technical College of Water Conservancy and Electric Power,Yongan Fujian 366000,China)Abstract:Para11e1-series capacitors are chiefly used for reactive compensation in low—voltage,the ways of which fall generally into three categories,i.e.centralized compensation,grouped compensation and individualized comDeasation.The determinations of compensation capacity are related to the ways of compe nsation.In order to raise the economic efficiency of reactive compensation in electric network,optimization of reactive compensation and reas.onable compensation capacity should be taken into consideration.Key words:electric network;reactive compensation;capacitor;capacity低压电网的无功补偿一般都选择在各电力用户装设电容器装置。

同其他无功功率补偿装置相比,并联电容器无旋转部分,具有安装、运行维护简单方便,有功损耗小以及组装增容灵活,扩建方便、安全,投资少等优点,因此,并联电容器改善功率因数可获得较显著的经济效益,并获得广泛应用。

并联电容器的补偿方式一般分为集中补偿、分组补偿和单机(个别)补偿三种。

1 无功补偿最优方式的选择1.1 集中补偿集中补偿方式是将电容器组装设在用户专用变电所或配电室的低压或高压母线上,这种补偿方式电容器组利用率较高,能补偿变配电所低压或高压母线前的无功功率。

其接线如图1中的C1所示。

1.1.1 集中补偿的效益1)可以就地补偿变压器的无功功率损耗。

由于减少了变压器的无功电流。

相应地可减少变压器容量,或者说可以增加变压器所带的有功负荷;2)可以补偿变电所以上输电线路的功率损耗:3)可以就近供应380 V配电线路的前段部分本身及所带用电设备的无功功率损耗。

但这种补偿方式也有其一定的局限性,它只能减少装设点以上线路和变压器因输送无功功率所造成的损耗,而不能减少用户内部配电网络的无功负荷所引起的损耗。

正是由于用户内部的无功线损没有减少,其降损节电效益必然受到限制。

这就是说,集中补偿的容量再多,其作用仅限于减少变压器本身及其以上输配电线路的无功功率损耗。

凡是向负荷输送的无功功率,由于仍然要经过线路的电阻和电抗,低压配电线路上产生的无功损耗并未减少,因此集中补偿的容量不应选择过大,应为平均所需无功容量的为宜。

否则,在变压器空载运行时,或者在总负荷较轻时,就会造成过补偿,致使无功功率向电力系统倒送和使用户内部电压升高。

故集中补偿方式一般应配备电容器自动投切补偿装置,以便及时切除多余的补偿容量。

为了弥补这种补偿方式的不足.对生产车间内的用电设备最好采取分散补偿方式。

但当分散补偿条件不够理想或者补偿效益不够明显时,就只得依靠集中补偿方式向车间配电线路及其末端的用电设备输送无功功率。

1.1.2 集中补偿方式的优点这种装设方式,与分散补偿方式相比,还有以下优点:1)能方便地同电容器组的自动投切装置配套,自动追踪无功功率变化而改变用户总的补偿容量,避免在总的补偿水平上产生过补偿或欠补偿,从而使用户的功率因数始终保持在规定的范围内,达到最优补偿的效果;2)集中补偿有利于控制用户本身的无功潮流,避免受电力网电压变化或负荷变化而产生过大的电压波动。

当电压波动超过允许范围时,可借助于自动投切装置调整母线电压水平,以改善电压质量:3)电容器组的基本容量是根据用户正常负荷需要确定的,运行时间长,利用率高,补偿效益就高:而且集中补偿方式在运行维护上较为方便,事故率相对较少。

1.2 分组补偿这种补偿是将电容器组按低压配电网的无功负荷分布情况,分组装设在相应的母线上,或者直接与低压干线相连接,形成低压电网内部的多组分散补偿方式。

如对工厂车间来讲,就是将电容器组分别安装在各个车间的配电箱处,如图1中的C2所示。

1.2.1 分组补偿的效益电容器分散装设,可以就近补偿用电设备所消耗的无功功率。

由于这部分无功功率不再通过主干线以上线路输送,从而使变压器和配电主干线路的无功功率损耗相应地减少,因而分组补偿比集中补偿降损节电效益显著。

尤其对于用电负荷点较多.而且距离较远的低压配电网,这种补偿效益更高。

此外,这种补偿方式的节电效果还与补偿地点和补偿容量的选择有关。

1.2.2 分组补偿的优缺点1)分组补偿有利于对配电变压器所带的无功进行分区控制,实现无功负荷就地补偿,就地平衡,减少无功功率在变(配)电所以下配电线路中的流动,使线损显著降低。

但对补偿点以下线路无降损作用2)对于实行考核用电指标办法的用户,分组补偿有利于加强无功电力管理,提高功率因数,降低产品单耗和生产成本;3)由于大多数负载是随时间、随季节变化的,采用分组或自动补偿较好。

分组电容器的投切可随总的负荷水平而变化,其电容器组利用率较单机补偿高,所需容量也比个别补偿少;分组补偿也比单台电动机补偿易于控制和管理,但不如集中补偿管理方便:4)如果装设的电容器不能分组,则补偿容量无法调整。

运行中可能出现过补偿或欠补偿;5)如果只进行分组补偿,则用户变压器消耗的无功功率必须由车间电容器组向上倒送(或由电网输送),显然效果是不好的:6)分组补偿方式的一次性投资大于集中补偿方式。

1.3 单机补偿(个别补偿)即将电容器组直接装设在需要进行无功补偿的各个用电设备(主要是电动机)附近,就地补偿用电设备所消耗的无功功率。

这种补偿方式能够补偿安装部位前面所有高低压线路和变压器的无功功率,补偿范围最大。

补偿效果也最好,如图1中的C3所示。

1.3.1 单台电动机的补偿效益对连续运行的用电设备所需的无功功率容量较大时。

采用个别补偿最合适。

如电容器组随电动机随时投人或退出运行,使电动机消耗的无功功率部分地得到就地补偿,从而使装设点以上输配电线路输送的无功功率减少,就能获得明显的降损效益。

1.3.2 单机补偿方式的优缺点1)当负荷平稳、容量大且利用小时又较多时,这种补偿方式的降损节电效果是显著的。

如大型感应电动机、高频炉等。

也适用于容量虽小但数量多而且是长期稳定运行的设备,如荧光灯等。

但因目前大量使用的小型电动机补偿用电容器的控制保护问题,尚未获得彻底解决,而且运行小时一般较少,所以这种补偿方式的应用受到较大限制;2)如果全部采用这种补偿方式,则整个无功潮流无法进行有效的控制调节。

因此,如果不同其他补偿方式相配合,低压网的补偿将长期处于欠补偿状态。

同时这种方式不能补偿变压器本身的无功损耗,以致配电网的补偿达不到最优水平。

所以,这种方式只能作为辅助补偿方式来应用;3)由于有些电动机的容量选择通常偏大,而如果进行逐台补偿,会使补偿总容量加大,从而使补偿装置的总投资增大;4)当电容器组在用电设备停止工作时,它也一并被切除,因此其利用率降低。

2 补偿容量的选择2、1 集中补偿容量的确定确定集中固定补偿的电容器容量,首先应测算出低压电网最大负荷月的平均功率因数,然后再按要求达到的功率因数值计算所需要安装的电容器容量。

2.1.1 平均功率因数的测算在配电变压器低压出口上安装有功电能表和无功电能表,在最大负荷抄算其月有功电量W p和无功电量W Q,然后按下式即可计算出该月的平均功率因数2.1.2 补偿容量的确定根据上式计算出的和要求达到的功率因数.查表1即可获得为达到cosψ2值每千瓦有功负荷所需的补偿电容器容量即无功补偿率。

然后乘以最大负荷月平均有功功率,便可得出所需的补偿电容器的容量。

月平均有功功率可按下式计算式中W p一最大负荷月的有功电量,kwh;t一最大负荷月用电时间,h。

应当注意的是,cosψ2的确定必须适当。

如果cosψ2定得太低,则不能充分显示无功补偿的作用;如果cosψ2定得太高,则需补偿量太大,投资太高,而且线路负荷轻时会发生过补偿运行。

使无功倒送,增加线损。

因此,乡村工业和电力排灌用户需补偿到的功率因数cos ψ2,一般按选择0.9~0.95;其它农业用户需补偿到的功率因数cosψ2,一般按0.85~0.9选择。

2.2 个别补偿容量的确定个别补偿一般指对容量较大的电动机或其他感性负载而言。

对感应电动机的补偿,一般应按电动机空载时补偿到功率因数等于1来选择补偿容量。

这样,可以保证负载时电流仍能滞后于电压一定角度。

如果按负载情况下补偿到功率因数等于l来选择补偿容量,那么空载或轻载时势必会产生过补偿。

过补偿的电动机在切断电源后,由于电容放电供给电动机励磁,能使仍在转动着的电动机成为感应发电机,致使其感应电压超过额定电压好多倍.这对电动机的绝缘和电容器都会造成危害。

因此,个别补偿的补偿容量可按下式确定式中U一电动机的额定电压,kV:I o一电动机的空载电流,A;Q b一补偿电容器容量,kvar。

电动机空载电流的数值若在产品样本中查不到,可通过下面两个估算公式推算出。

按电动机最大转矩倍数推算公式经验公式式中,I o一电动机的空载电流,A;I N一电动机的额定电流,A;cosψN一电动机的功率因数;b一电动机的最大转矩倍数,可以从产品样本中查得,约1.8~2.2;K一计算参数,当cosψN≤0.85时,K=2.1;当cosψN>0.85时,K=2.15。

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