变压器电容补偿

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如何计算线路电容补偿量? [工程 技术 学术]

悬赏点数 10 6个回答 612次浏览

我是宝贝小孩子 2009-5-6 14:19:28 172.30.211.* 举报

如何计算线路电容补偿量?

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58788181 2009-5-6 14:19:44 59.49.180.* 举报

如果是500瓦: 需并联0.1854KVA的电容器容量(计算过程太复杂,只把结果给你,但绝对是正确的)

节电量为0.0092度/小时*24*360=79.488度

如果是500KW则为: 并联185.4KVA的电容器容量 节电量为9.2度/小时*24*360=79488度

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点点大狗 2009-5-6 14:19:46 222.82.14.* 举报

如果是500瓦: 需并联0.1854KVA的电容器容量(计算过程太复杂,只把结果给你,但绝对是正确的)

节电量为0.0092度/小时*24*360=79.488度

如果是500KW则为: 并联185.4KVA的电容器容量 节电量为9.2度/小时*24*360=79488度

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小牛妮妮 2009-5-6 14:20:08 125.109.215.* 举报

如果是500瓦: 需并联0.1854KVA的电容器容量(计算过程太复杂,只把结果给你,但绝对是正确的)

节电量为0.0092度/小时*24*360=79.488度

如果是500KW则为: 并联185.4KVA的电容器容量 节电量为9.2度/小时*24*360=79488度

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MerryInfo 2009-5-6 14:19:52 61.163.70.* 举报

照你所说

我可以判断:

1、电容器正常工作

你电容器28KVAR一组,28X1.44=40.32A

所以,你实际测量的40A是完全正常的工作电流。

2、你说的ABC相电流误差的问题,应该在正常范围之内。

电容器组在工作时受电压影响很大,自身电容值稍有偏差就会导致三相不平衡。你可以去逐一测量每一个电容器,都相差不大就没问题。

3、你所说的你315KVAR的变压器配28X8=224的电容器组,是完全没问题的。但是功率因素都还没达到0.85。你应该统计一下你们的负荷情况了,是不是负荷太大超过变压器负荷了。变压器长时间过太大(超过1.2倍)有一定安全隐患。最好检查下。

PS:

1、"目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450" 这句话我没理解,能说清楚些么

2、2835所说按30%取补偿容量我不赞同。

3、2835所说功率因素0.9和0

.98我不赞同。

瞎子也摸鱼 2009-5-6 21:28:38 58.251.182.* 举报

一、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。望奎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。

(1)10kV配电线路的无功补偿:

望奎局在每条10kV配电线路上安装1~2处高压无功自动补偿装置,补偿容量按线路配变总容量的10%掌握。望奎局公用配变容量为40500kVA,需补偿无功容量约为4000kvar,约需资金55万元。经计算,安装一处时,宜将无功自动补偿装置安装在距线路首端的2/3线路长度处。安装两处时,第一处安装在距线路首端的2/5线路长度处,另一处安装在距线路首端的4/5线路长度处,各处容量为线路总补偿容量的一半。具体安装时,还应考虑便于操作、维护和检修工作等。

(2)配电变压器的无功补偿:

农网的大部分配电变压器昼夜负荷变化较大,许多村屯用电多为居民生活用电,白天及后半夜多数变压器处于轻载或空载状态。我们知道变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗,无功损耗包括空载励磁损耗及漏磁无功损耗。从配电网线损理论计算可知,配电变压器的无功损耗约占配电网总损耗的60%左右。为有效补偿配电变压器本身的无功功率,避免轻载时功率因数超前,电压升高及节约资金,对容量在200kVA以下的配电变压器按配变容量的5%左右掌握实行静态无功补偿。将补偿装置装设在配变低压出口处,随配变同时投切。对200kVA及以上的配变安装自动跟踪补偿装置。

(3)电动机的无功补偿:

7.5kW及以上投运率高的电动机最好进行无功补偿,为防止出现因过补而产生的谐振过电压,烧毁电动机,应将电动机空载时的功率因数补偿到接近1。因为电动机空载时的无功负荷最小,补偿后满载的电动机功率因数仍为滞后,这样就避免过补偿现象的发生。将低压电容器同设备一起投切,直接补偿设备本身的无功损耗。

①机械负荷惯性较小的电动机(如风机等):

Qc≈0.9Qo     (1)

式中Qc--补偿容量,kvar

Qo--电动机空载无功功率,kvar

电动机空载电流可由厂家提供,如无,可参照(2)式确定:

Io=2Ie(1-cosφ)A (2)

式中Io--电动机空载电流(A)

Ie--电动机额定电流(A)

cosφ--电动机额定负荷时功率因数

②机械负荷惯性较大的电动机(如水泵等):

Qc=(1.3~1.5)Qo      (3)

③车间、工厂集中补偿容量可按(4)式确定:

Qc=Pm(tgφ1-tgφ2)     (4)

式中 Pm--最高负荷时平均有功功率

  tgφ1--补偿前功

率因数角的正切值

tgφ2--补偿后功率因数角的正切值

电动机的无功补偿,由于受益方主要是客户本身,因此投资应由客户自己承担。

二、 经济效益分析

(1)配电变压器无功补偿经济效益分析:

电网实现无功补偿后,不仅降低配变用电设备的损耗,而且使高低压配电电流减少,导致线损率的降低,同时主变铜损及上一级输电线路的导线损失降低。全部考虑将使计算复杂。为简化计算程序,可以采用无功补偿经济当量来计算无功补偿后的经济效益。它的物理意义是每安装1kvar的补偿电容器,相当于有功损耗降低多少千瓦。补偿装置于配电变压器低压母线侧,无功经济当量值查有关手册可取0.15。为使计算更具科学性,根据望奎县实际情况,计算时取0.1。望奎县供电区需安装无功补偿容量为2500kvar,经计算,每年可减少电量损失170万kW·h,每kW·h购电单价按0.3元计算,每年可有50万元的收益。

(2)10kV配电线路无功补偿经济效益分析:

10kV配电线路共需无功补偿容量约为4000kvar,无功经济当量查有关手册可取0.06,补偿设备每天投运按6小时左右,经计算,每年可减少电量损失节约50万kW·h,每kW·h按0.3元购电单价计算,每年可有15万元的收益。

(3)无功补偿设备本身的经济效益分析:

安装无功补偿设备后,设备本身损耗的电量可按下式计算:

A=Qc·tgφ     (5)

式中 Qc--投运电容器容量,kvar

tgφ--电容器介质损失角的正切值

T--电容器投运时间

经计算,无功补偿设备年消耗电量为16万kW·h,每年有5万元的负收益。

通过以上分析表明,无功补偿总投资约为100万元,设备投运后每年可有60万元的收益,两年即可收回全部投资。

三、 结论

进行合理的无功补偿的确是一条投资小、见效快、收益高、切实可行的、能较大幅度降低线损,提高电能质量的有效途径。

洲叶moon 2009-5-12 10:53:33 121.33.246.* 举报

电容补偿在低压配电系统中的应用

  摘要:根据各层配电照明箱的设置分组装设电容补偿的方式较好地解决了集中和个别设置补偿造成的线路中无功电流增大、相应配电线路截面及开关容量加大和补偿投资成本大、安装分散、后期维修量大、维修困难等问题。

  关键字:电容器无功补偿装置

  随着国家经济的发展和人民生活水平的提高,大量的居住楼盘、高档商场、宾馆、办公楼等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用电量快速增长。但是,在这些民用建筑场所内使用的多为单相电感性负荷,因其自身功率因数较低,在电网中滞后无功功率的比重较大。为保证降低电网中的无功功

率,提高功率因数,保证有功功率的充分利用,提高系统的供电效率和电压质量,减少线路损耗,降低配电线路的成本,节约电能,通常在低压供配电系统中装设电容器.........

  随着国家经济的发展和人民生活水平的提高,大量的居住楼盘、高档商场、宾馆、办公楼等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用电量快速增长。但是,在这些民用建筑场所内使用的多为单相电感性负荷,因其自身功率因数较低,在电网中滞后无功功率的比重较大。为保证降低电网中的无功功率,提高功率因数,保证有功功率的充分利用,提高系统的供电效率和电压质量,减少线路损耗,降低配电线路的成本,节约电能,通常在低压供配电系统中装设电容器无功补偿装置。本文主要通过设计工作中所遇到的具体工程对无功自动补偿的方式和安装位置作出了分析和比较。

1 分相自动补偿的必要性

  无功自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。

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  三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在补偿时,调节无功功率参数的信号取自三相中的任意一相,根据检测结果,三相同时投切可保证三相电压的质量。三相电容自动补偿适用于有大量的三相用电设备的厂矿企业中。

  在民用建筑中大量使用的是单相负荷,照明、空调等由于负荷变化的随机性大,容易造成三相负载的严重不平衡,尤其是住宅楼在运行中三相不平衡更为严重。由于调节补偿无功功率的采样信号取自三相中的任意一相,造成未检测的两相要么过补偿,要么欠补偿。如果过补偿,则过补偿相的电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏;如果欠补偿,则补偿相的回路电流增大,线路及断路器等设备由于电流的增加而导致发热被烧坏。这种情况下用传统的三相无功补偿方式,不但不节能,反而浪费资源,难以对系统的无功补偿进行有效补偿,补偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。

  据有关资料介绍,某地综合楼是集商场、银行、办公、车库、宾馆为一体的一类高层建筑,总建筑面积3.2万m2。主要用电设备有空调机组、水泵、风机及照明灯具等,其中照明灯具均为单相负荷,功率因数在0.45~0.75之间。低压有功计算负荷2815kW,其中,照明用电有功负荷1086.5kW,其它负荷基本为空调、风机、水泵、电梯等三

相负荷。补偿前无功功率3182kvar,若整体功率因数补偿到0.92,需补偿1982kvar,补偿后无功功率1200kvar。原设计采用低压配电室并联电容器组三相集中自动补偿,工程竣工投入使用后,经常出现仪器、灯具等用电设备烧坏或不能正常使用等情况,影响正常经营和工作。经现场测试,发现低压馈线回路三相负荷不平衡,差距很大,电流差异大,最大相电流差为900A;检测母线电压,三相母线电压有的高达260V,有的低到190V。通过分析是三相电容自动补偿造成的结果。

  对于三相不平衡及单相配电系统采用分相电容自动补偿是解决上述问题的一种较好的办法,其原理是通过调节无功功率参数的信号取自三相中的每一相,根据每相感性负载的大小和功率因数的高低进行相应的补偿,对其它相不产生相互影响,故不会产生欠补偿和过补偿的情况。

  该装置的控制模块和数据采集模块采用新型单片机和大规模集成电路,开关模块采用大功率晶闸管,实现电容器组的零电压投入和零电流切除,无合闸浪涌电流冲击,无火花和谐波干扰。产品特点如下:

  

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