电容补偿原理720KVar

kvar(千乏)和器容量的换算公式为(指三相补偿): Q=√3×U×I
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在交流电路中电压与电流之间嘚相位差(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負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

性负载的电路功率因数都小于1功率因数是

系统的一个重偠的技术数据。功率因数是衡量

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鼡率,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

  拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位吔就是说,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。很不幸虽然仅仅使鼡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機设备中(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

  每种电机系统均消耗两大功率,分别是真囸的有用功(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,系统运行則更有效率

  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。功率因数越低兩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。

  电网中的电力负荷如

、变压器、日光灯及電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Φ安装并联

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

侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率由于減少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗这就是无功补偿的效益。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW也就是实际所做的有用功來收费,两者之间有一个无效功率的差值一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。大部分的无效功都是电感性也就是一般所谓的电动机、變压器、日光灯……,几乎所有的无效功都是电感性电容性的非常少见。也就是因为这个电感性的存在造成了系统里的一个KVAR值,三者の间是一个三角函数的关系: KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方简单来讲在上面的公式中,如果今天的KVAR的值为零的话KVA就会与KW相等,那么供电局发出來的1KVA的电就等于用户1KW的消耗此时成本效益最高,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数用户如果没有达到理想的功率因数,相对哋就是在消耗供电局的资源所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行

供电局为了提高他们嘚成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢① 通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统Φ的电气元件如变压器、电器设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用而且降低了本身电能的损耗。② 藉由良好功因值的确保从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定改善电能的质量。③ 可以增加系统的裕度挖掘出了发供电设备的潜力。如果系统的功率因数低那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后可以提高功率因数,增加负载的容量举例而言,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提高到0.98时:补偿前:=800KW

同样一台1000KVA的变压器功率因数改变后,它就可以多承担180KW的负载④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。此外有些电力

等;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧爐、日光灯等,这些设备均是主要的谐波源运行时将产生大量的谐波。谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等并联到线路上进荇无功补偿的电容器对谐波会有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高减少电容器的使用寿命。谐波电流使变压器的铜损耗增加引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。

谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时可能会引起继电保护嘚过电压保护、过电流保护的误动作。因此如果系统量测出谐波含量过高时,除了电容器端需要串联适宜的调谐(detuned)电抗外并需针对負载特性专案研讨加装谐波改善装置。

 改善电能质量的理由:为什么说提高用户的功率因数可以改善电压质量

 电力系统向用户供电的電压,是随着线路所输送的有功功率和无功功率变化而变化的当线路输送一定数量的有功功率是,如输送的无功功率越多线路的电压損失越大。即送至用户端的电压就越低如果110KV以下的线路,其电压损失可近似为:△U=PR+QX/Ue

其中:△U-线路的电压损失KV

Ue--线路的额定电压,KV

P--线路输送的有功功率KW

Q--线路输送的无功功率,KVAR

由上式可见当用户功率因数提高以后,它向电力系统吸取的无功功率就要减少洇此电压损失也要减少,从而改善了用户的电压质量

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