电容器补偿容量计算和安装容量【海文斯电气】
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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?(此文章讲的很透彻,很好的一篇文章)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。
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,改善电能质量电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×I ; I=0.314×C×U/√3 ; C=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。
1。
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。
2。
200KVA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%,对于综合配电变压器,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。
3. 例如:有7.5KW电机12台,5.5KW的电机4台,11KW的电机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。
电容补偿计算电容补偿时电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势,就是电容补偿原理。
如何计算电容补偿量JSL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:/post/151.htmlJSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)取整,约需要补偿120Kvar的电容器电机电容补偿计算1、检测电机正常负荷时的功率P和功率因数COSφ1。
2、确定你要将功率因数补偿到多少,即COSφ2。
3、计算需要补偿的电容:Q=P(tgφ1-tgφ2)。
注:在投入前可根据电机铭牌数据估算。
如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93,COSφ1=0.85 =》φ1=35.32 =》tgφ1=0.6197COSφ2=0.93 =》φ2=23.96 =》tgφ2=0.3952则Q=P(0.6197-0.3952)=0.2245P就是要按照电机容量的22.45%进行补偿。
1、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 =Q2、相无功率Q‘=? 补偿的三相无功功率Q/33、因为:Q =2πfCU2×10-9,Q----kvar C----uf U---v I=2πfCU×10-6,所以:1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar100μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar4、“多大负荷需要多大电容”:1)你可以先算出三相的无功功率Q;2)再算出1相的无功功率Q/3;3)再算出1相的电容C;4)然后三角形连接!5、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar100μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar6、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar100μF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关于电力电容器的计算公式和产品选型说明1.补偿功率(无功输出):Q=√3IU=2πfCU² (带n为额定值或标称值,如Qn、Un;不带n的为实际值,如Q、U) 如:BZMJ0.4-30-3电容器参数如下Qn=30KVarUn=0.4KVIn=43.3Af=50HzCn=596.8μF(制造商根据此值生产电容器,Cn一般不变)2.当电网电压变化时,电容器实际无功输出:Q=√3IU=2πfCnU²=(U/Un)²Qn(一般情况下,0.4KV的电容器使用在电压400V的线路上)▲如:Un=400V,U=440V (即0.4KV的电容器使用在电压440V的线路上)Q=(440/400)²×Qn=1.21Qn (此时电容器过载,电容器严重发热,寿命缩短)▲如:Un=450V,U=400V (即0.45KV的电容器使用在电压400V的线路上)Q=(400/450)²×Qn=0.79Qn (此时电容器为降额使用,无功输出不足,用户投资不经济,但可靠性提高,电容器寿命延长。
电容补偿装置的分析计算与设计安装一、电容补偿装置的分析计算1.确定电容器的数量和参数:根据电网的负荷特性、无功功率需求和电容器的额定容量,计算出合适的电容器的数量和参数。
一般来说,电容器的容量应大于系统的无功功率,但不能过大以避免对电网带来不稳定的影响。
2.计算电容器的电压和电流:根据电容器的参数和电网的电压,计算电容器的电压和电流。
电容器的额定电压应大于电网的额定电压,而电容器的额定电流则可以根据电容器的容量和额定电压来计算得出。
3.计算电容器的功率因数改善效果:通过计算电容器的电流和电网的电流,可以得到功率因数的改善效果。
功率因数的改善效果可用功率因数改善率来表示,它等于(1-无功功率改善前的功率因数)/(1-无功功率改善后的功率因数)。
4.分析电容补偿装置对电网稳定性的影响:通过计算电容器的电流和电压,可以得到电容补偿装置对电网稳定性的影响。
一般来说,电容补偿装置能够降低电网的损耗,提高电网的稳定性和效率。
二、电容补偿装置的设计安装1.确定电容器的类型和参数:根据电网的负荷特性、无功功率需求和电容器的供应商提供的参数,选择合适的电容器的类型和参数。
常见的电容器类型有铝电解电容器和薄膜电容器,它们在价格、性能和可靠性等方面有所不同。
2.设计电容器的安装位置和布置方式:根据电容器的尺寸和安装要求,确定电容器的安装位置和布置方式。
一般来说,电容器可以安装在电网的主要负荷点附近,以便尽量减小电网的损耗。
3.安装电容器的支架和固定装置:根据电容器的尺寸和安装要求,设计和安装电容器的支架和固定装置。
支架和固定装置应具有足够的强度和刚度,以保证电容器在运行过程中的稳定性和安全性。
4.进行电容补偿装置的调试和测试:在安装完成后,对电容补偿装置进行调试和测试,以确保其工作正常。
调试和测试的内容包括电容器的电压和电流、功率因数的改善效果以及电容补偿装置对电网稳定性的影响等。
5.编制电容补偿装置的运行和维护手册:在完成调试和测试后,编制电容补偿装置的运行和维护手册。
电容补偿计算方法Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】1、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 =Q2、相无功率Q‘ = 补偿的三相无功功率Q/33、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=100μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar4、“多大负荷需要多大电容” :1)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!5、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=100μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar6、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=100μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=1000μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=提高功率因数节能计算我这里有一个电机,有功功率 kw视在功率 kva无功功率 kvar功率因数cosφ=电压是377V 电流是135A麻烦帮我算一下功率因数提高到所节约的电能,以及需要就地补偿的电容容量,请给出公式和注意事项,感谢!满意答案网友回答2014-05-03有功功率是不变的,功率因数提高到以后,无功功率降低为Q=P*tgφ=P*tg(arcosφ)=P*tg=*=需补偿容量为视在功率也减小为P/cosφ==所节约的电能是不好计算的,因为电能是以有功电量计算的,但功率因数提高了,你的力率电费会减少,能少交很多电费。
另外,因为视在功率降低了,线路上的电流也就降低了,线路损耗也能相应降低不少,电压也会有所提高。
电动机无功补偿容量的计算方法有以下两种:1、空载电流法Qc=3(Uc2/Ue2)*Ue*Io*K1。
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。
低压并联电容器补偿总容量及分组容量的计算【海文斯电气】
低压并联电容器组作为无功补偿和抑制谐波的重要设备,在低压电力系统中有很重要的应用。
是由电抗器及低压电力电容器并联组合而形成。
在基波下,低压并联电容器呈现容性状态,发出容性无功,补偿负荷及变压器等损耗的感性无功,达到无功补偿得目的。
谐波情况下,并联电容器支路在一个谐波频次附近呈现低阻特性,吸收谐波电流,降低流入系统的谐波电流,从而实现对谐波的抑制抑制作用。
本文则初步介绍并联电容器补偿容量及分组容量的确定方法,如需要详细解决方案,可联系海文斯电气有限公司。
总低压无功补偿容量的初步确定
低压并联电容器总容量以及分组容量的确定是低压并联电容器参数选择的基础,正确的参数选择可以提高系统运行的经济性和可靠性。
容量过大或过小都不合适,太小可能达不到补偿要求,发生欠补偿现象,太大有可能对系统倒送无功,达到过补偿,增加线损。
在选择低压并联电容器组装置参数时,首先要确定低压并联电容器组中电容器的补偿容量。
其确定方法可按照以下两种情况考虑:
①按补偿变压器各种无功损耗及其他无功需求计算
②按提高变压器功率功率因数计算。
低压并联电容器对电网进行无功补偿的原理就是利用电力电容器的发出的容性无功补偿负荷或变压器消耗的感性无功,目的是改善电网电压质量、降低线损、减少用户电费。
本文主要介绍了低压并联电容器补偿总容量及分组容量的计算方法。
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。
低压滤波并联电容器无功补偿原理【海文斯电气】
海文斯电气低压滤波并联电容器主要作用就是通过电网进行无功补偿、改善电能质量,使电网电压、功率因数等参数保持在正常合理的范围内,使电网系统正常稳定运行。
在配电网中,大部分为感性负载,因此,可以将包括异步电动机在内的大部分负载,等效地看成电阻R和电感L串联,通过并联电容器对电网实现无功补偿,
具体的等效电路图如图所示:
上图为低压并联电容器无功补偿原理图,在RL电路中并联电容器后,则电流方程为I=I C+I RL,补偿后电流与电压间的相量图如下图中的(a)、(b)所示。
由图(a)可知,补偿后电压U与电流I之间的相位变小,此时电流I相位依然滞后于电压U,即欠补偿。
当补偿电容器的容量过大时,则可能会出现电流I超前于电压U的情况,如图(b)所示,即出现过补偿。
无论是欠补偿还是过补偿都能够提高电路的功率因数。
但是过补偿会引起变压器二次侧电压的升高以及无功功率倒送等现象,在输电线路中会产生额外功率损耗。
此外,如果供电线路电压过高,电容器自身的损耗也会增大,从而导致电容器温度升高,影响电容器的使用寿命。
因此,海文斯电气通常不希望用户出现过补偿的情况。
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。
1、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
2、相无功率Q‘=? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为:Q =2πfCU^2 ,
所以:
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?
1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容”:
1)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!
5、因为:Q =2πfCU^2 ,
所以:
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
6、因为:Q =2πfCU^2 ,所以:
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。
无功补偿电容器过补偿的危害及防范措施-海文斯电气无功补偿电容器投入后运行在过补偿状态会引起功率因数降低,造成负载电压降低、线路损耗增加、用户电费增加三大危害,对电网企业和电力用户产生一系列负面影响。
通过分析无功补偿电容器过补偿危害的成因,并提出具体的防范措施,以减少不必要损失。
无功补偿电容器过补偿的危害—引起负载电压降低:在大量投入电容器后会导致系统处于过补偿状态,此时系统呈容性,过补偿时线路电流较正常运行时的电流远远增大,进而导致线路电阻电压降增大,如何维持原来电压不变,负载端的电压将会大幅下降,这会影响用电设备的正常运行。
无功补偿电容器过补偿的危害—引起线路损耗增加上面介绍的系统电路呈容性,此时线路电流大幅升高,导致线路电阻R的损耗功率升高,因此线损率增加。
无功补偿电容器过补偿的危害—引起有功损耗增加上面介绍了在供电电压稳定的情况下,电容器的过补偿会引起负载(变压器)二次侧电压的升高。
在线路交流电压的作用下,电力电容器的极板中、内部介质中、引线等导体中,以及瓷瓶间的漏泄电流等都会产生一定的有功损耗。
电容器的有功功率损耗计算方式:P C=2πf·CU2tanδ无功补偿电容器过补偿的危害—引起用户电费支出增加当出现电容器过补偿时,会引起功率因数下降,导致企业基本电费、力调电费、电量电费支出的全面增加,加重企业经济负担。
无功补偿电容器过补偿的防范措施a. 在规划设计方面,应合理设计补偿电容器组容量,可将系统功率因数控制在正常偏低水平,为电容器无功补偿留出预量空间。
同时,增加自然功率因数高的设备使用比例,减少系统内感性无功功率消耗。
b. 在运行方面,装设功率因数表监测系统功率因数变化情况,配置电容器自动投切装置监测系统中负荷变化情况。
在负荷发生变化时,实现采取最佳方式自动投入或切除无功补偿装置的效果,保障功率因数运行在经济范围。
c. 在人员管理方面,加强对调度及运行人员在电压调节及无功补偿领域的专业培训,提升其无功管理综合素质及处理实际问题的能力,使其更加合理的投切电容器。
电容补偿柜的电容容量如何计算公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]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(此文章讲的很透彻,很好的一篇文章)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。
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,改善电能质量电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×I ; I=×C×U/√3 ; C=Q/×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=2πf/1000。
1. 例如:一补偿电容铭牌如下: 型号: , 3: 三相补偿电容器; 额定电压:; 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: 代入上面的公式,计算,结果相符合。
2. 200KVA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%,对于综合配电变压器,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。
3. 例如:有电机12台,的电机4台,11KW的电机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。
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。
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),使电网貌似于纯阻性,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:BZMJ0.4103(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:重要用于低压电网提高功率因数,削减线路损耗,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%.假如知道未补偿前的功率因数,那么依据公式即可以算出实在的补偿量。
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,怎么样才能匹搭配理。
另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有嘉奖。
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。
精准计算无功补偿容量比较多而杂,且负荷多常常变化,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。
补偿电容器容量计算方法
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可依据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来打算,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK明显应等于负载并联电容器前后的无功功率的转变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ)(式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cosφ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cosφ/cosφ
依据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U/XC=U/1-ωc=Uωc
代入(式1),有
Uωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU(tgφ1-tgφ)(式2)
为提高三相对称沟通电路的功率因数,可在三相电路中按“△”或“Y”接入电容器。
如图所示:。
电容补偿装置的分析计算与设计安装电容储能补偿装宜的分析计算与设计安装曹波(青铜峡铝业集团动力部,宁夏青铜峡751603)摘要:针对青铜峡铝业集团铝材公司舟压配电室多次发生系统交流故障.控制母线失圧和保护拒动的问題.经过对该配电室保护回路分析讣算.确定加装一套电容补偿装軋有效解决J'问题,提高了保护回路动作的可靠性,避免了爭故扩大。
关键词:电容补偿装宜:分析:讣算:设计:安装:容虽理论:选型持几小时再检査是否发热,如有发热则十商斥配电系统发生故障时,合闸柜交流电源电压将大大降低甚至失圧,控制回路将失掉电源,而不能保证保护装宜和跳闸线[明可靠动作。
从而导致爭故扩大化.这对继电保护和跳闸回路是不允许的°利用电容器储能來补偿直流电压•便可有效解决上述问题.使保护装宜正确可崟动作。
我公司下屈的铝材公司高压配电室采用西安整流器厂生产GKA-100/220型合闸柜。
交流电源取自所内变压器.由于实行无人值班,该配电室曾藝次发生系统交流故障,控制母线失压.保护拒动的情况。
经对该配电室保护回路分析计算,认为加装一套电容补偿装鱼;便可解决上述问题°正常运行时,电容器组储备充足电能:十直流失斥后,便会向跳闸线圈放电,使保护装宜正确动作。
直流电乐恢复正常后,电容器组又会充足电能.以备待用。
一、电容器组容虽理论il•算该配电室安装17台高压开关柜.操作机构为CD10-I型,脱扣额定电压Ve=220V. Ie=2.5A,固有跳闸时间Tgy=0.1s,时间继电器采用DS-112C型,其时限Tb=0.7s,消耗功率PJ=2W。
则跳闸线圈耗能WT=0.7Vex0.7IexTgy=27 J时间继电湍耗能为WJ = PJxTb=8.4J中间继电器内阻大,消耗能虽:小,可忽略。
断路湍同时跳闸台数K1収4时,则跳闸时消耗总能虽为W. W=K1(WT+WJ)=4(27+8.4)=142J所需电容器总容量M2^-X106UC 当电容器有效系数K2取1.5: Uc=l.l Ve-取Uc=230V时,代入上式.则C=8 052pFo由于电容器的容虽在运行时受许女因素影响.所以在选择时应留有适为余址。
电容器补偿容量计算和安装容量【海文斯电气】
1、电容器补偿容量计算
在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。
通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。
但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。
假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为Q C,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为cosβ,则补偿容量可用下图计算:
通过Q C=U2ωC可以计算出补偿所需要的电容器容量,即:
如果无功补偿投入与切除电容器的功率因数门限分别设定为cosθ1、cosθ2,则通过计算,可得到的补偿容量公式如下图所示。
2、电容器安装容量分组方式
在实际应用中,如果一次投入电容器组容量过大,会对电网造成冲击。
所以在得出补偿容量之后,需要把电容器分成多组进行投切。
合理的分组,可以使各组电容器的投切次数基本相等,降低电容器投切频率,从而提高了电容器的使用寿命。
电容器的分组方式可分为等容分组与不等容分组方式。
所谓的等容分组方式,就是各组电容器的容量相等,这样比较容易控制,在补偿时各组电容器可以相互替换。
海文斯电气给出的建议是让各分组电容器容量不相等,例如需要补偿200kvar,可采取180kvar、20kvar进行组合补偿,日常自动采用180kvar补偿,当补偿不够是,投切20kavr的分组,这样可以大大提高补偿精度。
在综合考虑补偿效果和经济效益的前提下,海文斯电气给出的建议是采用容量不相等分组方式,该方式控制过程虽然较为复杂,但是可大大提高补偿精度。