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配电补偿最低是多少,电容补偿低于09会怎么

来源:整理 时间:2022-12-21 18:59:26 编辑:亚灵电子网 手机版

1,电容补偿低于09会怎么

你好:——★1、电容性负载的电流,和电感性负载的电流都属于无功电流,只是相位不同:电容电流超前电压,而电感电流是滞后电压的。——★2、“电容补偿装置过补了” ,会使线路中(超前)的无功电流增大。无论超前还是滞后,线路中的视在电流都会增大,增加了线损。——★3、电容补偿,一定要合适(低压用户补偿到0.9以上较合适),过补偿还不如不补偿,(而且过补偿时功率因数,还有可能低于不补偿)既不能改善功率因数,还增加了电容器的投资。
因为无功一般由电动机、变压器类电感设备产生,设备安装与配电回路末端。所以分配电房的无功肯定与总配电间不一致。有无必要要看你的分配电房的无功参数是多少,在0.85以上可以不用加电容,因为补充无功是需要消耗有功的,要考虑投入产出比

电容补偿低于09会怎么

2,iec规范里对电容补偿的要求是多少

IEC,国际电工委员会,成立于1906年,至今已有90多年的历史。它是世界上成立最早的国际性电工标准化,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。IEC 252标准是一项电容器产品的技术标准;“电容满足IEC 252标准”就是说,这种电容器产品满足了IEC 252标准的技术要求。
电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).1,电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前.)90度!而电容在电路里的特性与电感正好相反!起补偿作用!例:电网配电终端电站或大型厂,矿,都设有功率补偿电容组阵!根据需要调配大小!

iec规范里对电容补偿的要求是多少

3,关于低压配电中电容补偿的问题

你所说的好像是补偿过度的现象,检查一下自动补偿控制器和自动补偿控制器的采样电流互感器。负载全部切除了表上显示0.65且欠流,没有投入电容。这时是不需要补偿的。这时因为电流小不补偿也没有关系。
检查一下自动补偿控制器和自动补偿控制器的采样电流互感器。 低压配电柜的额定电流是交流50hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。 电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。 作用: 1,电容 在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性! 2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击! 3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。

关于低压配电中电容补偿的问题

4,在配电中有用功和无功什么样的比例才最经济无功用多少了才要

配电线路中,有功多少,无功多少,是由用户的负荷性质决定的,感性负载用无功多,阻性负载用无功少,容性负载是增加无功。 就电源(发电厂)来说,原动力主要是发有功,发无功很容易,只要在转子输入直流电即可。之所以要给用户限制无功,是因为发电厂离用户很远,要长距离的输送有功和无功,一是加大了输送线路的投资,二是增加了有功电量的损失,所以输电线路主要输送有功,无功采用在用电点增加容性负载,实行就地补偿的原则。 国家电网公司规定: 每条10千伏出线的功率因数应在0.90及以上。 100千伏安及以上容量的用户变压器二次侧功率因数应在0.90及以上。 县级供电企业年平均功率因数应在0.90及以上。 农业用户配电变压器低压侧功率因数因在0.85及以上。 达不到这个标准,多用的无功就要交钱。 有功P=8000KW(千W)、无功Q6000kVar(千乏) 、 视在功率S就是10000KVA(千伏安) 功率因数cosΦ就是0.8 有功P=9000KW(千W)、无功Q4300kVar(千乏) 、 视在功率S就是10000KVA(千伏安) 功率因数cosΦ就是0.9 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: 电压与电流之间的相位差(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 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。 有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S sinΦ=Q/S

5,配电柜请问应该怎样补偿

并联电容。电容容量视无功功率大小而定,最好采用电容自动补偿装置。
用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 电容补偿技术 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害: 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于 0.7 时,供电局可拒绝供电。 对发电机而言,以 310kw 发电机为例。 310kw 发电机的额定功率为 280kw ,额定电流为 530a ,当负载功率因数 0.6 时 功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210kw 从上可看出,在负载为 530a 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到 0.96 ,同样 210kw 的负荷。 电流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332a 补偿后电流降低了近 200a ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。

6,低压配电柜补偿容量怎么算的附图

综合负荷补偿容量的确定计算方法。 Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。 补偿电容的计算方法 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、单相无功功率Q=补偿的三相无功功率Q/3 3、这样计算无功容量 因为: Q =2πfCU2, 所以: 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar 10μF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 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar 10μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=314.4Kvar 100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar 1000μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=31400Kvar 1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar 10μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.15Kvar 100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar?
按照负载的总容量进行配置选型配电柜总开关,且需满足最大容量设备最后开启时,总开关不能误动作,母排同样按此并放大一个规格选型。断路器如果用国产品牌,建议至少放大两个规格,除非平时运行负荷不满。
补偿后cosψ=0.9,ψ=25.84°,无功=650*tanψ=315kvar,即补偿650-315=335kvar。补偿前主变容量至少为根号下650^2+800^2=1030.8kVA,这样所选变压器至少为1250KVA;补偿后主变容量至少为根号下650^2+315^2=722.3kVA,选用800kVA的变压器即可。注:变压器的几个常用容量从小到大依次为315、630、800、1000、1250、1600、2000kVA……
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