动态无功补偿基础知识
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动态无功补偿什么是动态无功补偿?动态无功补偿(DynaMIC Var Compensation, DVR)是一种用来提高电力系统功率因数和调节电压的技术。
在电力系统中,负载的变化会导致功率因数的波动以及电压的不稳定。
为了稳定系统运行,减少电力损耗并提高电力质量,需要进行无功补偿。
而传统的静态无功补偿装置只能提供固定补偿容量,无法适应系统负载变化。
而动态无功补偿则通过实时监测负载的无功功率需求,并根据需求进行快速响应,实现动态调节补偿容量。
动态无功补偿的原理动态无功补偿系统主要由控制器和电容器组成。
控制器通过监测电力系统的无功功率需求,根据需求调节电容器的并联或串联方式,从而改变电流和电压的相位差,实现无功功率的调节。
动态无功补偿系统还可以通过控制器调整电容器的容量来更精确地进行无功功率的补偿。
动态无功补偿的优势1.高效快速:动态无功补偿系统能够根据负载的实时变化快速响应,实现无功补偿容量的动态调节。
相比传统的静态无功补偿系统,具有更高的调节灵活性和补偿效果。
2.节能减排:动态无功补偿系统能够减少电力系统的无功损耗,提高电力系统的功率因数,从而节约能源。
同时,通过改善电力系统的电压稳定性,还可以减少电力系统的电压损耗,并提高电力质量。
3.提高系统稳定性:动态无功补偿系统通过调节电压来改善电力系统的电压稳定性,提高系统的稳定性和可靠性。
特别是对于大型工业和商业土地,可以有效地处理电力系统的瞬态响应和电力质量问题。
4.简化维护:动态无功补偿系统一般由智能化控制器控制,系统运行稳定可靠。
与传统的静态无功补偿系统相比,动态无功补偿系统的电容器的使用寿命更长,维护成本更低。
动态无功补偿的应用领域动态无功补偿系统广泛应用于以下领域:1.工业领域:大型工业企业往往需要处理大量的无功功率变化。
动态无功补偿系统可以根据实际负载变化快速响应,并实现无功功率的动态调整,从而提高电力系统的功率因数和稳定性。
2.商业领域:商业土地的用电负载通常具有高度的波动性。
SVG动态无功补偿培训教程SVG(Static Var Generator)是一种用于无功补偿的静态设备,能够实时调节无功功率并保持系统功率因数在设定值范围内。
这种设备在电力系统中广泛应用,用于提高电网的稳定性和电能质量。
因此,学习SVG动态无功补偿的培训教程对于电力工程师和相关领域的从业人员来说是非常重要的。
一、SVG动态无功补偿的原理与作用SVG动态无功补偿的原理是通过控制其电流输出来改变电网的无功功率,进而调节系统的功率因数。
SVG通过控制其电压和电流的相位差来实现无功补偿。
当电网需要补偿无功功率时,SVG能够主动增加无功功率;当电网需要吸收无功功率时,SVG能够主动减少无功功率。
通过实时调节无功功率,SVG可以保持电网的功率因数在设定值范围内并提高电能质量。
二、SVG动态无功补偿的优点1.快速响应:SVG能够在毫秒级别实现无功功率的调节,相比传统的无功补偿设备(如电抗器和电容器),响应速度更快,能够更好地应对电网负荷的变化。
2.精准补偿:SVG能够精确控制无功功率的调节量,使系统维持在设定的功率因数范围内。
无论是低负载还是高负载时,都能够有效地补偿无功功率。
3.减少损耗:SVG通过保持系统功率因数在最佳范围内,减少了输电线路和电气设备的损耗,提高了电能的利用效率。
4.提高电能质量:SVG能够消除电网的谐波和提供电压稳定性,改善电网的电能质量,减少电能质量问题对终端设备的影响。
三、SVG动态无功补偿的应用1.电厂:SVG能够调节并补偿电厂的无功功率,提高电站的稳定性和可靠性。
2.变电站:SVG能够控制变电站的无功功率,改善电网的功率因数,减少无功功率引起的负荷损耗。
3.工业设备:SVG能够提供稳定的无功功率补偿,改善电能质量,降低电机的运行成本。
4.输电线路:SVG能够减少输电线路的无功功率损耗,降低能耗并提高输电效率。
四、SVG动态无功补偿的调试和维护为了确保SVG动态无功补偿系统的正常运行,需要进行调试和维护。
技能培训课件-无功补偿基础知识(一)无功补偿是现代电力系统中的一项重要技术,它可以使电力系统的负荷、电压稳定性和无功功率得到改善。
随着电力系统的复杂性不断提高,掌握无功补偿的基础知识显得越来越重要。
本文将从以下几个方面介绍无功补偿的基础知识。
一、无功补偿的概念和作用无功功率是电路中流动的电流和电压之间的相位差产生的,它在电力系统中增加负载,使得电力系统的负荷、电压稳定性和无功功率都会受到影响。
为了解决这个问题,我们可以采用无功补偿的方法来控制电流和电压之间的相位差,从而降低无功功率在电力系统中的影响。
无功补偿可以通过调整电网阻抗的特性、改变电源的输出特性、调整变压器的连接方式等多种方式来实现。
二、无功补偿技术的分类和原理根据无功补偿的方法不同,它可以分为静止无功补偿和动态无功补偿两种。
静止无功补偿主要是通过电容器、电抗器等电子元件来实现,而动态无功补偿则主要是通过采用可控电力电子器件,例如STATCOM、SVC等来实现。
无论是静止无功补偿还是动态无功补偿,都是通过改变电网的特性参数,来改变电网的无功功率流。
三、无功补偿技术的应用场景无功补偿技术的应用场景非常广泛,可以用于电力系统的各个领域。
例如,在输电线路中,通过采用无功补偿技术可以避免因无功功率导致的过载问题;在电力变压器中,通过增加电容器等无功补偿装置,可以改善电力变压器的性能参数,避免负载电流的大幅度变化,从而提高电力系统的电压稳定性和供电质量。
四、无功补偿技术的未来发展方向虽然无功补偿技术已经得到广泛的应用,但是随着工业化、城市化进程的不断加速,对电力系统的负荷和安全要求也在不断提高。
因此,未来的无功补偿技术不仅需要提高无功补偿的效率和稳定性,还需要采用智能化控制技术、多源协调控制技术、大数据分析和优化技术等,来解决电力系统中的无功问题。
总之,无功补偿技术作为电力系统中的重要技术,掌握无功补偿的基础知识对于电力工程师和技术人员来说是非常必要的。
动态无功补偿和滤波技术培训资料一、动态无功补偿技术概述动态无功补偿技术是一种用于电力系统中的无功补偿技术,通过控制无功功率来提高电力系统的功率因素和稳定性。
动态无功补偿技术可以保持电力系统的稳定运行,减少电力系统中的无功功率流动,提高电力系统的运行效率和可靠性。
动态无功补偿技术的主要原理是利用电容器、电感器和功率电子器件等设备,在电力系统中实现动态调节无功功率的目的。
通过对电力系统中的无功功率进行实时监测和控制,可以快速调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的电压波动和谐波失真问题。
动态无功补偿技术可以广泛应用于电力系统中的高压输变电站、工矿企业、电力用户等领域,对提高电力系统的运行效率和可靠性具有重要意义。
二、动态无功补偿技术的应用1. 电力系统中的动态无功补偿在电力系统中,由于电力设备的运行特性和负载变化等原因,会产生大量的无功功率,影响电力系统的稳定运行。
通过引入动态无功补偿技术,可以有效地调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的负载均衡和电压波动等问题。
2. 工矿企业中的动态无功补偿在工矿企业中,电力设备的运行对电力系统的功率因素和稳定性有很大影响。
通过使用动态无功补偿技术,可以实现对工矿企业中的无功功率进行快速调节,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,降低用电成本,提高生产效率。
3. 电力用户中的动态无功补偿在电力用户中,动态无功补偿技术可以用于对用户端的无功功率进行实时监测和控制,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,改善用户侧的电压波动和谐波失真问题,保障电力设备的运行稳定性和可靠性。
三、动态无功补偿技术的关键技术1. 无功功率检测技术动态无功补偿技术的关键是对电力系统中的无功功率进行实时准确的检测和分析。
通过使用先进的无功功率检测装置和技术手段,可以实现对电力系统中的无功功率进行准确监测和分析,为动态无功补偿技术的实施提供可靠的数据和支持。
无功补偿基础知识详解一、功率的概念 ........................................................................... 错误!未定义书签。
二、需要无功补偿的原因 ........................................................... 错误!未定义书签。
三、无功补偿的一般方法 ........................................................ 错误!未定义书签。
四、无功补偿装置的分类 ........................................................ 错误!未定义书签。
五、采用无功补偿的优点 ........................................................ 错误!未定义书签。
六、无功补偿的应用例子 ........................................................... 错误!未定义书签。
一、功率的概念1、视在功率:视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功部分。
2、有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
3、无功功率:是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
无功功率不做功,但是要保证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。
二、需要无功补偿的原因在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
动态无功功率补偿讲义1 动态无功功率补偿装置的功能1.1 抵消负载产生的基波无功功率感应异步交流电动机的功率因数:cos ϕ=0.9~0.6在中、轻载运行时,cos ϕ=0.8~0.4在起、制动过程中,cos ϕ=0.4~0.2例如:北京造纸六厂打浆机的电动机功率为180KW ,软起动时,电动机的电流达到1500A ,而采用动态无功功率补偿装置后,电动机的起动电流变为400A ,并且网压跌落由△U =60V 下降为△U =3V变流装置(SCR)的功率因数:cos ϕ ≅ cos α α为整流角当αmax =300时, 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.866 Q =50%S当α=600时, 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.5 Q =87%S当起动、低速咬钢时,α ≅ 800 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.17 Q =98%S例如:衡水京华焊管厂在轧钢车间使用变流装置,采用动态无功功率补偿装置(2.4MVAR)后,在整个轧钢过程中,功率因数始终保持在0.95以上。
1.2 抵消负载产生的谐波无功功率(谐波无功功率主要由非线性负载产生)变流装置(SCR)产生谐波无功,理论证明:三相全控桥整流逆变装置,六只晶闸管对称触发时产生6N ± 1次谐波,幅值为161N ±。
十二相变流装置产生12N ± 1次谐波,幅值为1121N ±。
交流电弧炉非对称产生偶次谐波。
1.3 解决三相不平衡负载的平衡化问题根据不平衡三相负载理论:三相负载电流由三相平衡的正序电流和三相不平衡的负序电流及零序电流组成。
(无零线的系统无零序电流)如果系统无零序电流,通常将解决三相不平衡负载的平衡化问题归结为消除三相不平衡负载的负序电流。
理论证明:三相负载电流Ia ,Ib ,Ic 中如果没有无功电流,并且零序电流为零,负序电流必然为零,即三相电流对称。
那么三相不平衡负载的平衡化问题就转化为各相无功电流的补偿问题。
晋城集团培训资料杭州银湖电气设备有限公司目录一、无功补偿的基础知识1、什么是功率、功率因数2、为什么需要提高功率因数3、无功补偿的基本原理4、无功补偿的方法5、无功补偿的意义二、补偿设备介绍1、补偿设备的种类2、主要元件及作用3、接线形式三、高压无功补偿成套装置1、概述2、工作原理3、型号4、控制原则5、出厂试验四、操作维护事项1、安装、调试2、通电步骤3、成套产品故障处理4、维护第一篇、基本概念1、有功功率,无功功率,视在功率,功率因数有功功率(P):实际为电器所吸收的电功率无功功率(Q):交流电网中,由于有阻抗和电抗(感抗和容抗)的同时存在,电感和电容所储的电能仍能回输到电网,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。
视在功率(S):在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做视在功率功率因数(COSφ)有功功率与视在功率的比值就是功率因数Q单相电路中:S=UXIP=U*I* cosφQ=U*I* sinφS=√P2+Q2三相电路中:S=√3U*IP=√3U*I* cosφQ=√3U*I* sinφS=√P2+Q2感性无功:感性负荷产生的无功(电机、变压器等)容性无功:容性负荷产生的无功(电容器)2、为什么要提高功率因数在一定的有功功率下,当用户企业cosφ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大,这样不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。
负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用,在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的功率因数越低,通过输电线路的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗会造成电压降,所以功率因数是电力经济中的一个重要指标。
根据全国用电规则规定,在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上,其它100KV A 及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上:农业用电功率因数为0.80以上。
动态无功功率补偿基础知识一、什么叫无功电源能量与感性负载线圈中磁场能量或容性负载电容中的电场能量之间进行着可逆的能量交换而占有的电网容量叫无功,无功功率 表达式如下:式中无功量 的单位为Var (乏),线电压的单位为V (伏),视在电流I 单位为A (安)。
二、无功及分类1、感性无功:电流矢量滞后电压矢量90度,如:电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等;2、容性无功:电流矢量超前电压矢量90度,如:电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等;3、基波无功:与电源频率相等的无功;4、谐波无功:与电源频率不相等的无功。
三、什么是无功补偿1、无功补偿:指根据电网中的无功类型,人为地补偿容性无功或感性无功来抵消线路中的无功功率。
2、无功功率有那些危害:——无功功率不做功,但占用电网容量和导线截面积,造成线路压降增大,使供配电设备过载,谐波无功使电网受到污染,甚至会引起电网振荡颠覆。
四、什么是动态无功补偿1、动态无功补偿根据电网中动态变化的无功量实时快速地进行补偿。
2、为什么要进行无功功率补偿ϕsin UI Q =QQ——是为了减小供配电线路中往复交换的无功功率,提高供配电线路的利用率。
五、进行就地动补的意义是什么——是能将用电设备至发电厂全程供配电设备、线路、都得到补偿,降损节能效果显著,特别是低压线路及变压器的损耗大幅度降低,企业和用户直接受益。
六、就地动补的有功节能是什么——减小供配电设备线路损耗,变压器损耗等一切无功电流引起的发热功率。
这部分损耗功率Ps可由下式表达:Ps=i2rΣ式中i为视在电流,rΣ为供配电设备线路电阻和。
七、使用就地动补后线路损耗的节能比——补偿后视在电流的平方与补偿前视在电流的平方之比。
即:I22rΣ:I12rΣ式中 I1为补偿前视在电流,I2为补偿后视在电流,rΣ为供配电设备线路电阻之和八、动补与静补的主要区别及优点——静补投切速度慢,不适合负载变化频繁的场合,容易产生欠补或者过补偿,造成电网电压波动,损坏用电设备;并且有触点投切设备寿命短,噪声大,维护量大,影响电容器使用寿命。
——动补可对任何负载情况进行实时快速补偿,并有稳定电网电压功能,提高电网质量,无触点零电流投切技术增加了电容器使用寿命,同时具备治理谐波的功能。
九、什么是谐波1、谐波——指电网中非基波(50Hz中国)的其他频率的电流或电压,如高次谐波,谐波亦属于无功类别。
2、谐波的危害——谐波是供配电系统中的公害,可造成供配电线路,用电设备发热,产生趋肤效应,使电气设备、电动机产生机械振荡。
干扰无线电设备不能正常运行。
电网中谐波量过大,可引起电网振荡,造成电网颠覆的严重事故。
十、高次谐波1、三相六脉波整流电路有哪些高次谐波——三相整流设备含有5、7、11、13等次(6n ±1)的高次谐波,含量为基波的1/5,1/7,1/11,1/13…1/(6n ±1)高次谐波含量为:即2、六相十二脉波整流电路有哪些高次谐波——六相十二脉波整流电路含有:11、13、23、25…(12n ±1)次高次谐波,高次谐波电流含量是:即十一、TFC 系列动补的主要特点1、用于低压电网,靠近负载,采用TFC (晶闸管开关滤波器)动态无功功率补偿技术,晶闸管以10ms 速度直接将滤波器投入电网,实现了低成本、高效益。
2、采用计算机数字化控制技术,对三相对称或非对称供配电线路中的无功功率进行实时、动态跟踪补偿,使功率因数始终保持在以上。
在电网电压高低不同时采用不同的补偿算法以确保不发生欠补偿和过补偿。
过补偿会引起电网电压升高。
3、本技术可以抵销三相非对称负载引起的零序电流和负序电流,补偿后,三相非对称负载和本装置对电网等效于三相对称负载。
4、本装置的微机故障自诊断系统可以对多种故障进行处理,如过电流、过电压、电源缺相和相序错等,容错运行技术的应用,提高了补偿装置在无人值守下的运行可靠性。
5、本装置的投切时间为10ms ,系统动态响应30ms 。
滤波器投入电网和退出电网均在电流过零点,入网电流为正弦,确保二进制编码码投切方式对电网不产生冲击电流,⋅⋅⋅++271251)()(∑⎪⎭⎫⎝⎛±n n 12161⋅⋅⋅++21312111)()(∑⎪⎭⎫ ⎝⎛±n n 121121保证晶闸管安全工作,延长补偿电容器运行寿命。
十二、TFC 系列动补治理谐波的指标1、治理五次谐波量50%以上;2、非标准设计,可以对各次谐波进行治理,达到国家标准。
3、适用场合——适用于如:冶金、化工、船舶,造纸等工矿企业,及居民生活小区,商业区域。
十三、TFC 系列动补补偿量计算公式——补偿前和补偿后负载容量不变的情况下:变压器容量为S ,补偿前功率因数为cos φ1,补偿后功率因数要求提高到cos φ2,那么补偿容量为——补偿前和补偿后满负载容量的情况下:变压器容量为S ,补偿前功率因数为cos φ1,补偿后功率因数要求提高到cos φ2那么补偿容量为十四、计算方法1、无功功率的计算方法式中 为视在功率, 为功率因数角。
2、线路损耗的计算公式 P S =I 2r Σ 式中I 为视在电流 r Σ为供配电设备线路内阻和。
3、变压器的损耗的计算公式 P B = r B I 2式中I 为视在电流, r B 为变压器内阻。
4、谐振频率的计算公式⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---⨯=1cos 11cos 1cos 22121ϕϕϕS Q ()21sin sin ϕϕ-⨯=S Q )sin(cos 1ϕ-⨯=S Q )1(cos ϕ-3LCf π21=5、变压器阻抗的计算公式式中n 为谐波次数,ω0为电网角频率,L B 为变压器漏感,U 2为变压器二次线电压,U K 为变压器阻抗压降比,S 为变压器容量。
6、滤波器阻抗的计算公式式中n 为谐波次数,δ为感性无功于容性无功容量之比,ω0为电网角频率。
十五、计算补偿电容的容量 1、如何计算安装TP-TFC 动补装置后的增容容量2、如何计算安装TP-TFC 动补装置后的节电量 例:某配电的一台1000KVA/400V 的变压器,当前变压器满负荷运行时的功率因数 cos =,现在需要安装TP-TFC 动补装置,要求将功率因数提高到那么补偿装 置的容量值多大在负荷不变的前提下安装TP-TFC ,动补装置后的增容量为多 少若电网传输及负载压降按5%计算,其每小时的节电量为多少解:补偿装置容量= 安装TP-TFC 动补装置前的视在电流=安装TP-TFC 动补装置前的有功电流= 安装TP-TFC 动补装置后视在电流降低=安装TP-TFC 动补装置后的增容量=增容比=每小时的节电量 (度)十六、动态无功功率补偿装置的功能S U nU L n Z k B B 1003220==ωCn n Z 0231ωδ-=var)(3501000)]95.0sin(cos )75.0[sin(cos 11K =⨯---)(144334.01000A =⨯)(108275.01443A =⨯)(30495.0/10821443A =-)(2114.03304KVA =⨯⨯%21%1001000/211=⨯11100013%5400304=⨯⨯⨯⨯1、补偿负载产生的基波无功功率2、抑制和滤除负载产生的谐波无功功率3、稳定电源电压4、解决三相不平衡负载的平衡化问题详解:1、补偿负载产生的基波无功功率①、感应异步交流电动机的功率因数:cos=~②、在中、轻载运行时,cos=~③、在起、制动过程中,cos=~ 例:北京造纸厂打浆机的电动机功率为180KW ,软起动时,电动机的电流达到1500A ,而采用动态无功功率补偿装置后,电动机的起动电流为400A ,并且网压跌落由 ΔU=60V 下降为 Δ U=3V④、变流装置(SCR )的功率因数:cos Φ≈cos α α为整流角⑤、当αmax=300时,功率因数:cos Φ ≈cos α= Q=50% S ⑥、当α=600时,功率因数:cos Φ≈ cos α= Q=87% S ⑦、当起动或低速咬钢时,α≈800,功率因数:cos Φ≈ cos α=;Q=98% S例:在轧钢车间使用变流装置,采用动态无功功率补偿装置()后,在整个轧钢过程中,功率因数始终保持在以上。
2、抑制和滤除负载产生的谐波无功功率①、谐波无功功率主要由非线性负载产生A 、变流装置(SCR )产生谐波无功,理论证明:三相全控桥整流逆变装置,六只晶闸管对称触发时产生6N ±1次谐波,幅值为B 、十二相变流装置产生12N ±1次谐波,幅值为变流器采用多重化技术。
变流器是电力系统的主要谐波源。
采用多重化、多电平控制是减小变流器谐波的有效方法。
众所周知,对三相桥式整流电路理论上所产生161 N的特征谐波次数为N=6K±1,K=1、2、3、……。
存在5、7、11、13……次谐波,若采用12相、24相、36相等多相整流的多重化结构。
将整流变压器二次侧绕阻构成星、角接线,使相位差30°、15°……,可使高次谐波含量大大减小。
C、谐波次数N=PK±1,P为整流相数,K=1、2、3、……。
附:各类多相整流器产生的谐波次数34C、理论证明:三相负载电流Ia、Ib、Ic中如果没有无功电流,并且零序电流为零,负序电流必然为零,即三相电流对称。
那么三相不平衡负载的平衡化问题就转为各相无功电流的补偿问题。
D、无功功率补偿装置具由从变压器输出由功电流小的相抽取一定的由功电流,送到有功电流大的相上去的作用,使变压器输出个各相对负载只输送有功电流,其幅值为原负载总有功电流的三分之一。
E、例如;玻璃行业、晶体制造、三相供电单相使用等都是三相不平衡负载,都可以选取无功功率补偿装置解决平衡化问题。
(举例,成都二零八厂负载严重非对称)十七、动态无功功率补偿的意义1、降低供配电系统的损耗2、提高供配电系统的利用率(增容)3、稳定供配电系统的网压4、动态无功功率补偿可以降低谐波电流对供电系统的破坏作用详解:1、降低供配电系统的损耗——供配电系统的损耗于供配电系统通过的总电流的平方成正比,系统总电流下降到,损耗将下降50%。
例:一台315KVA 的供电变压器,高峰负荷时,电流达到额定值,功率因数cos1=,如果通过无功功率补偿将功率因数提高到cos2=问:A 、改善功率因数以后,电能损耗下降的百分数为多少B 、挖掘除变压器容量潜力S 为多少 C 、变压器及 线路每年减少损失为多少 解:A 、将功率因数cos1提高到cos2,那么最大电流将由 I 1下降到I 2,因为负 荷有功功率不变;损耗于电流平方成正比,故其下降值为: 即I2=I1×B 、因为负荷有功功率不变∴ S1 · cos1 =S2·cos2即S2=S1△S=S1-S2= 315=78(KVA )C 、变压器额定输出时,自身损耗在3%~5%左右,那么变压器每年减少损耗21cos cos ϕϕ%35.43%100212221=⨯-I I I ⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-93.07.01cos cos 1121S ϕϕ为;365×24×315×4%×%=47848()根据华北电管局统计资料,线损耗一般为5%,那么线路每年减少损耗为:365×24×315×%×%=41867()注:动态无功功率补偿装置的有功节能只是降低了补偿点至发电机之间的供配电的损耗。