无功补偿电容器容量计算公式
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变压器补偿电容计算口诀(原创版)目录1.变压器补偿电容的概述2.变压器补偿电容的计算方法3.变压器补偿电容的实际应用4.变压器补偿电容的注意事项正文一、变压器补偿电容的概述变压器补偿电容是一种用于改善电力系统功率因数的设备,它可以提高电网的稳定性和降低线损。
在配电系统中,负载多为感性负载,加上广泛使用的电力电子设备,使得电网的功率因数较低。
为了提高功率因数,需要在电网中加入补偿电容。
二、变压器补偿电容的计算方法计算变压器补偿电容的方法有多种,以下是两种常用的计算方法:1.根据负载功率因数计算负载功率因数可以通过测量或计算得到。
根据负载功率因数,可以计算出所需的补偿电容容量。
公式如下:补偿电容容量 = 负载功率 * (1 - 负载功率因数)2.根据变压器容量计算通常配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的 20%~40%。
可以通过以下公式计算补偿电容容量:补偿电容容量 = 变压器容量 * 无功补偿率其中,无功补偿率通常取 20%~40%。
三、变压器补偿电容的实际应用在实际应用中,变压器补偿电容的配置需要根据用电的功率和性质来估计负载的自然功率因数。
然后根据所设定的补偿达到的功率因数目标值,进行计算无功的容量。
最后,根据计算结果选择合适的补偿电容。
四、变压器补偿电容的注意事项1.补偿电容的容量要适中,过小的补偿电容起不到多大作用,过大的补偿电容会造成浪费。
通常设计人员以 30% 来估算,即选取 60kvar 为最大补偿容量。
2.补偿电容的类型要选择合适,不同类型的电容器具有不同的性能特点,需要根据实际应用场景进行选择。
3.补偿电容的安装位置要合理,以保证其在电力系统中的稳定性和效果。
按照不同的补偿对象,无功补偿容量有不同的计算方法。
(1)按照功率因数的提高计算对需要补偿的负载,补偿前后的电压、负载从电网取用的电流矢量关系图如图3.7所示:I 2rI 1补偿前功率因数1cos ϕ,补偿后功率因数2cos ϕ,补偿前后的平均有功功率为P ,则需要补偿的无功功率容量)t a n (t a n 21ϕϕ-=P Q 补偿 (3.1) 由于负载功率因数的增加,会使电网给负载供电的线路上的损耗下降, 线损的下降率%100)cos (3)cos (3)cos (3%211222211⨯-=∆R I R IR I P a a a ϕϕϕ线损%100)cos cos (1221⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=ϕϕ (3.2) 式中R 为负载侧等值系统阻抗的电阻值。
(2)按母线运行电压的提高计算 ①高压侧无功补偿无功补偿装置直接在高压侧母线补偿,系统等值示意图如图3.8所示:图3.7 电流矢量图P+jQ补偿图中,SU、U分别是系统电压和负载侧电压;jXR+是系统等值阻抗(不含主变压器高低压绕组阻抗);jQP+是负载功率,补偿jQ是高压侧无功补偿容量;1U、2U分别是补偿装置投入前后的母线电压。
无功补偿装置投入前后,系统电压、母线电压的量值存在如下关系:无功补偿装置投入前11UQXPRUUS++≈无功补偿装置投入后22)(UXQQPRUUS补偿-++≈所以212UXQUU补偿≈-(3.3)所以母线高压侧无功补偿容量)(122UUXUQ-=补偿(3.4)②主变压器低压侧无功补偿无功补偿装置在主变压器的低压侧进行无功补偿,系统等值示意图如图3.9所示:P+jQ补偿图3.8 系统等值示意图图中,jX R +是包含主变压器高低压绕组总阻抗的系统等值阻抗;1U 、2U 均对应补偿装置投运前后低压侧母线电压1u 、2u 归算至高压侧的值。
可得如下关系:)()()(1222122122KU u X u K U Ku X Ku U U X U Q -=-=-=补偿(3.5) 式中K 为主变压器变比。
系统电压U L /kV
10电容器额定线电压Uc/kV 11电抗率K
0.06电动机额定功率P N /Kw 280电动机负载率β1电动机效率η
0.928Kf----补偿系数,推荐为0.90.9补偿前电机功率因数COS φ10.79补偿后目标功率因数COS φ20.9电动机额定电流I n /A 22.05069775电动机空载电流I O /A
9.2612930570.9倍电动机空载电流I O1/A 8.335163751功率因数--计算容量Qo 1/kvar 88.03179048空载电流--计算容量Qo 2/kvar 144.3692711功率因数--安装容量Qc 1/kvar 100.1273585空载电流--安装容量Qc 2/kvar 164.2056089
成套装置实际选择安装容量Qc 120
成套装置实际输出无功容量Qo 105.5037806成套装置额定工作电流I N (A) 6.298366573电机原无功功率Q 1
234.16346补偿后实际功率因数cos φ'0.919861729补偿后实际功率因数cos φ'
0.919861729
参数值
计算值
实际值。
补偿的容量的计算方法如下:首先需要计算有功。
P=560*0.33=185KW,无功为Q=185*tg(arccos0.33)=528Kvr,补偿后有功不变,设补偿后的功率因数为:0.92,补偿后无功Q=P*tg(arccos0.92)=78Kvar二者相减即为需要补偿的量:528-78=450Kvar,以上是安装变压器的最大负荷计算的,如果你的视在功率没有那么大,那么同等按照S=1.732*U*I得出视在功率,带入上市即可计算。
变压器空载状态下电流很小,S9系列的变压器空载电流约为额定电流的1.6~2%,空载电流可以近似全部等效为无功电流。
如果变压器的容量较小,空载变压器的无功消耗也很小,可以不加补偿,如果变压器容量较大,可以考虑加电容器补偿。
应注意,补偿变压器自身的无功损耗应该在高压侧补偿月平均功率因数为0.3是用电量过少导致的,一般负载的平均功率因数约0.7附近,若从0.7提高到0.9(补偿略高于标准0.85)时,每KW负载需电容补偿量为0.536KVra,需总电容量:160×0.8×0.536≈69(KVra)以每个电容为16KVra,按5个组成一个自动投切电容补偿柜计,价格约6000元附近。
因月用电量过少,变压器无功损耗最低限额约3460度(不用电也是该数),这部分在低压计量时是以无功电表度数相加后计算的,尽管视在功率因数补偿接近0.9也是不能达标的,若有功月电量越过1.5万度才有可能达标。
用电量过少最好是变压器降容,小于100KVA不考核功率因数。
参考月平均功率因数公式就会明白其中关系的。
我们单位现在用的是315KVA的三项变压器,现在2次侧的每项电流是100A,应时下社会的节能要求,我想把它换成160KVA的,容量是否可以?冗余多少容量?还想问的是我换成160KVA的以后,相比原来的315KVA的,每年能为单位节省多少电量,请给出答案并列出计算依据。
谢谢。
最佳答案以下只是估算:1》315KVA变压器的二次侧电流才100A附近,显然有功变损是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约1380度;而160KVA二次侧电流额定电流约231A,有功变损基本上也是以固定(底额)电度额结算的,每月有功变损电量约705度,每年能节省电量:1380-705×12=8100(度)2》315KVA变压器无功变损电量约6600度,因用电量过小,月结功率因数应很低,约≤0.5,因不达标的(标准为0.9)要求每月被罚款≥5000元。
电容器容量Kvar(千乏)与电容量uF(微法)怎样换算无功功率单位为kvar(千乏)。
电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。
无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。
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,Kva r就常用在这作为无功补偿器的容量的单位。
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uF。
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代入上面的公司,计算,结果基本相付合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,电少线路损耗,改善电能质量。
BSMJ型补偿电容器,是国家推荐使用的新型节能产品,使用环境应无谐波冲击。
最高允许过电流小于1.30倍额定电流。
ASMJ型滤波电容器:拥有BSMJ所有用途以外,可滤除电路中高次谐波,稳定电路质量,保护用电设备,最高允许电流大于2倍额定电流。
单相电动机电容器的容量选择小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
一般电容容量值选择按表查得。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17。
并联电容器补偿装置基本知识无功补偿容量计算的基本公式: Q = Ptg φ1——tg φ2=P1cos 11cos 12212---ϕϕ tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等;2.集合式并联电容器组无容量抽头:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等; 并联电容器支路内串接串联电抗器的原因:变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流;可以不装限制涌流的串联电抗器;由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所内同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器;串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大; 串联电抗器电抗率的选择对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为0.1~1%即可;对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器;其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能;电抗器的感抗值按下列计算:XL=K错误!式中XL——串联电抗器的感抗,Ω;XC——补偿电容器的工频容抗, Ω;K——可靠系数,一般取1.2~1.5;对于5次谐波而言,则X L =1.2~1.5×错误!=0.048 ~0.06XC一般定为0.045 ~0.06XC = 4.5 %~ 6 % XC对于3次谐波而言,则X L =12%~13% XC电抗器的端电压和容量的选择电抗器的端电压=电容器的相电压×电抗率每相电抗器的容量=每相电容器容量×电抗率电抗器的额定电压为并联电容器组的额定电压电抗器的种类:油浸铁心式:CKS或CKD, 可用于户内、户外;干式空心电抗器CKGKL,可用于户内、户外;干式铁心电抗器CKGSC,干式产品中体积最小,且三相同体,但目前无35kV级产品,只能用于户内;干式半心电抗器:直径比空心产品小,可用于户内、户外;并联电容器额定电压的选择由于串联电抗器的接入,引起电容器上的基波电压升高,其值为——电容器的额定电压相电压,kV;式中 UC——系统额定相电压, kV;UφA——串联电抗率对于并联电容器组接线方式为星形接线或双星形接线,电容器额定电压如下10kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压11/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压12/√3 kV35kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压38.5/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压42/√3 kV上述选择是在系统额定电压分别为10kV和35kV的情况下,如系统额定电压有所上升,则并联电容器的额定电压也相应升高;氧化锌避雷器的选择和使用氧化锌避雷器的接线方式Ⅰ型接线Ⅲ型接线特点:1. Ⅰ型接线方式:优点:比较简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相电容器积蓄的能量;缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的;2. Ⅲ型接线避雷器直接并接在电容器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比较大;选用原则:10kV:通流容量35kV:通流容量隔离开关、接地开关及隔离带接地开关的选择用途:隔离开关做隔离之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250 或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kV GW1-10/400尽量少采用35 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关做接地之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kVGW1-10/400,63035 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关带接地10kV:户内:GN24-10D/400,630,1250户外:GW4-10D/400,630,1250或GW4-10DW/630爬电比距≥2.5cm/kV35 kV:户外:GW4-35D/630,1250或GW4-35DW/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关额定电流的选择隔离开关的额定电流=电容器额定相电流×1.5,再适当加一些余度如果用户对动、热稳定电流有要求,则应首先满足动热稳定的要求放电线圈的选择放电线圈的放电容量>每相电容器容量放电线圈的额定相电压=电容器的额定相电压放电线圈的种类:油浸式:价格较低,但由于用于绝缘的油同空气通过呼吸器相连,使绝缘油会由于呼吸的原因而受潮,同时产品内的绝缘油会对环境造成污染及存在火灾隐患;全封闭式:绝缘油与空气不直接接触,杜绝了绝缘油受潮的可能,但价格较高,同时产品内的绝缘油仍会对环境造成污染及存在火灾隐患;干式:彻底改变了绝缘种类,不会对环境造成污染,也不存在大的火灾隐患,但价格较高;且目前国内35kV级还没有此类产品;并联电容器单台用熔断器熔断器的额定电流=1.5×并联电容器额定电流并联电容器组接线种类单星形接线零序电压开口三角电压保护差动电压保护双星形接线中性点不平衡电流保护带容量抽头的并联电容器补偿装置近几年来,由于以下的原因,对集合式并联电容器提出了新的要求:用户新建变电所, 主变压器负荷小, 而无功补偿容量按满负荷配置, 全部投入时会发生过补偿的现象;周期性负荷变动,如农村电网当高峰及高峰过后需投入的电容器容量便不相同;带容量抽头的集合式并联电容器装置接线图1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器前置 1/2容量抽头接线图电抗器前置1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器后置 1/2容量抽头接线图电抗器后置电抗器需要抽头的原因:1.组架式高压并联电容器及无功补偿装置特点:构架组成灵活,但占地面积大;2.集合式并联电容器及成套补偿装置2.1 集合式并联电容器的优点:占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省占地面积小:密集型并联电容器的安装占地面积约为组架式成套占地面积1/3~1/4,并且电容器单台容量越大,则占地面积与容量的比值就越小;安装维护方便:由于密封型电容器的台数少,电容器运到现场后,立即就可就位,比组架式成套安装工作量少,成套安装也较为简单,电容器台数少,电容器单元置于油箱内,巡视工作量小,减轻了运行人员的负担;可靠性高:由于对密集型采取了一些行之有效的措施:①采用元件串内熔丝后再并联的方式, 少数元件击穿后由于内熔丝熔断, 电容量变化不大, 电容器仍可继续运行;②适当降低元件工作场强,在绝缘上留有余度;③采用全膜介质,增强箱内外绝缘;从而提高了并联电容器的运行可靠性;自愈式并联电容器的自愈机理:普通金属化膜在介质疵点被击穿时,两极板间即短路放电产生电弧;在电弧高温作用下,击穿点周围的金属化极板补迅速蒸发,在击穿点周围的金属化极板被同时蒸发,在击穿点周围形成一个绝缘区;当绝缘区的半径达到一定尺寸时,电弧熄灭击穿停止,介质绝缘恢复,自愈过程即完成;自愈式并联电容器的特点:优点:体积小,重量轻,具有自愈性能,损耗小,在低压系统已得到广泛运用;缺点:自愈式电容器的金属化层的自愈性是有限的,电容器长期运行介质老化后,若某一点击穿并企图自愈时,因介电强度不够,不能迅速自愈,电弧产生的热量会引起该点邻近层介质发热,介电强度下降,从而发生击穿并企图自愈而又不能自愈;这样就引发邻近多层介质的企图自愈和击穿;击穿使电流增大,自愈使电流减小,结果电流在较长一段时间不会剧烈增加,若使用串联熔丝进行保护,熔丝不一定会熔断,而连续自愈和击穿产生的大量气体却使电容器外壳鼓肚,直到发生外壳爆裂事故;因此金属化自愈式电容器不能象箔式电容器那样使用串联熔丝作为防爆的安全保护,而要使用压力保护或热保护,此种保护方式的响应时间要比熔丝长,因而金属化并联电容器的保护性能不如箔式电容器液体介质为绝缘油的并联电容器;另外由于电容器本身的自愈作用,电容器的容量会随着时间的推移而有所减小,因而,金属化高压并联电容器在高电压领域的使用和推广还需要进一步努力;。
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。
电容器容量Kvar(千乏)与电容量uF(微法)怎样换算无功功率单位为kvar(千乏)。
电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。
无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。
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uF。
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代入上面的公司,计算,结果基本相付合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,电少线路损耗,改善电能质量。
BSMJ型补偿电容器,是国家推荐使用的新型节能产品,使用环境应无谐波冲击。
最高允许过电流小于1.30倍额定电流。
ASMJ型滤波电容器:拥有BSMJ所有用途以外,可滤除电路中高次谐波,稳定电路质量,保护用电设备,最高允许电流大于2倍额定电流。
单相电动机电容器的容量选择小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
一般电容容量值选择按表查得。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17。
380V、10kV无功补偿电容器容量计算、接线和保护摘要:在本次研究中,我们针对10kv以及380V的无功补偿所需要的电容器容量进行正确的计算,提出每千瓦有功负荷功率因数需要提升到cosΦ2。
当处于额定电压状态下,需要装设电容器计算系数。
我们通过大量的电容器数据给出单个电容器大小容量搭配的建议,能够便于设计实现电容器的稳定性运行。
关键词:无功补偿;电容器;容量;接线;保护在当前一些工程配电设计过程中,我们常会发现在无功补偿设计时选择电容器容量,很容易忽视额定电压对其产生的影响,反而仅从额定容量的角度上进行选取,将其视为实际预期无功负荷需要补偿无功容量,将其投入运行之后,很难达到预期的功率因数。
此外,在选择单个电容器时,没有考虑到负荷变化会对功率因素产生的影响,选取同容量的单个电容器进行组合。
处于轻负荷状态下,很容易使电容器无法投入运行,其运行功率因数低于0.9。
针对上述问题,在本次研究中,我们针对工程设计以及运行人员所给出的数据作为参考进行分析。
一、电容器补偿容量当我们将电容器所需的补偿容量这一内容可以看作是接入电容器,能够使负荷从cosΦ1提升到cosΦ2,这个过程中有功负荷所需要的电容器容量,根据公式我们可以发现该公式中p是设备中最高负荷,年平均有功功率P,tan是电容器补偿之前cosΦ1的正切值,tan2是电容器补偿之后cosΦ2的正切值,k是无功补偿率因数。
为能够实现电容器的安全可靠性运行,并联电容器的额定电压应当高于实际的电网标准电压。
具体来看,当电网中所用的并联电容器额定电压一般是400V以上,而实际其电压为380V,能够限制分流谐波和闸涌流电流,一般还需要进行电抗器的串联,需要采用更高额定电压的电容器,我们发现电容器容量是与其受电压平方成正比关系,当额定电压较高时,电容器可以使用低于电压值,此时电容器容量会于电压成反比例。
在投入使用过程中,我们会发现投、切电容器都会产生工频过电压,尤其是当电容器没有完全放完电,而又投入第二次充电过程中,这个过程中产生的过电压高。
低压无功补偿计算公式低压无功补偿计算公式在低压配电网中,电力消耗非常大,电力线路存在较大的阻抗。
阻抗导致了电流的滞后,造成了电能的浪费,限制了电力系统的容量。
因此,无功补偿对于电力系统的稳定运行至关重要。
本文将介绍低压无功补偿的计算公式。
一、定义和作用无功功率是与系统负载中所必须的电磁场能量存储和释放以及电压和电流相位差有关的能量。
低压无功补偿就是为了改善负载中的功率因数,在低压配电系统中产生电力的同时,电流使电容器存储电能,抵消电感器所引起的物理现象,让电力系统更加稳定,实现无功功率的优化控制。
二、低压无功补偿公式无功功率与电感和电容的关系式如下:Q= V^2/ (Xc - Xl)其中,Q为无功功率,Xc为电容器的阻抗,Xl为电感器的阻抗,V是电压。
由此可见,低压无功补偿公式的核心是电容器的阻抗和电感器的阻抗之差,即(Xc - Xl)。
如果电容器的电导和电感器的电阻相等,那么符合的阻抗之差将为零,这时将不产生任何无功功率,也就是说无功功率得到了补偿。
三、应用在低压无功补偿中,最常用的是RTU/TSC/MCC控制方式。
其中,RTU指的是远程监测终端单元。
它能够实时地了解电力系统内的数据,用于电力质量控制。
而TSC指的是转移开关控制器,用于自动转移到不同的线路,实现设备的升级更换。
最后,MCC指的是电机控制中心,可以实现低压设备自动开关。
四、总结以上就是低压无功补偿计算公式的相关知识。
通过对无功功率和电容器、电感器之间关系的分析和计算,从根本上提高了电力系统的效率。
低压无功补偿的应用,使得我们的低压设备快速、智能、自动控制。
因此,我们应该不断地更新技术、提高能力,为电力系统的稳定运行继续努力。
电容器容量与电容量换算电容器容量Kvar(千乏)与电容量uF(微法)怎样换算无功功率单位为kvar(千乏)。
电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。
无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。
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uF。
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,结果基本相付合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,电少线路损耗,改善电能质量。
BSMJ型补偿电容器,是国家推荐使用的新型节能产品,使用环境应无谐波冲击。
最高允许过电流小于1.30倍额定电流。
ASMJ型滤波电容器:拥有BSMJ所有用途以外,可滤除电路中高次谐波,稳定电路质量,保护用电设备,最高允许电流大于2倍额定电流。
单相电动机电容器的容量选择小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
一般电容容量值选择按表查得。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17 当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10 上式中:C 的单位是μF,P的单位是W。
电容并联和串联无功补偿-回复电容并联和串联无功补偿,是电力系统中常用的一种无功补偿方式。
在电力系统中,无功功率是指由电感和电容元件所产生的能量交换,并且不做功的功率。
无功功率的存在会导致电流产生相位滞后,造成电压下降,影响电力系统的稳定性和负载的正常运行。
因此,无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。
首先,我们先了解一下电容的基本情况。
电容是一种被动元件,具有存储和释放电能的能力。
当电容器两端施加电压时,电场会带动电荷在电容器的电极之间移动,从而形成电流。
根据电容的特性,我们可以通过并联或串联电容器的方法来实现无功补偿。
一、电容并联无功补偿电容并联无功补偿是指将电容器并联接在负载侧,通过电容器释放无功功率,从而提高电力系统的功率因数,减少无功功率的流向。
具体的实施步骤如下:1.计算负载的无功功率:首先要明确负载的无功功率,可以通过测量仪器进行实时监测,或者通过电力系统的负荷曲线图进行估算。
2.根据负载的无功功率计算所需的电容容量:根据电容器的电容值和无功功率的大小,可以通过以下公式计算所需电容的容值:C = Q / (2πfV^2)其中,C为电容值,Q为无功功率,f为系统频率,V为电压。
例如,当负载的无功功率为3Mvar,系统频率为50Hz,电压为10kV 时,计算所需电容器的容值为:C = 3 * 10^6 / (2π*50*(10^4)^2) ≈95μF3.选择合适的电容器并联:根据所得到的电容容值,选择合适的电容器并联到负载侧。
通常可以采用多个小容值的电容器并联来实现所需的电容容量。
4.对电容器进行保护:并联电容器时要注意对电容器的保护,避免因电容器受到过电压或过电流的冲击而损坏。
二、电容串联无功补偿电容串联无功补偿是指将电容器串联接在电源侧,通过电容器的带电,产生与负载的电感抵消的效果,达到无功功率的补偿。
具体的实施步骤如下:1.计算电源的无功功率:首先要明确电源的无功功率,可以通过测量仪器进行实时监测,或者通过电力系统的负荷曲线图进行估算。
无功补偿电容器容量计算公式
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。