无功补偿不节电

合集下载

无功补偿不尽合理 每年损失电量31

无功补偿不尽合理 每年损失电量31

无功补偿不尽合理每年损失电量3亿礼经电器我国电网无功补偿布局不合理,长期存在电容器安装容量倒置现象。

何谓电容器安装容量倒置?这要从城乡电网与区域电网的差别说起。

城乡电网即110千伏(含35千伏、66千伏)电网直接向用户供电。

用户无功补偿容量不足的部分,由110千伏变电站进行补充。

这符合就地补偿原则,有利于降低线路损失和提高电压质量。

因此,110千伏变电站理应多装些电容器。

区域电网远离用户,不承担向用户输送元功的任务,220千伏及以上电压等级变电站理应少装些电容器。

然而,实际情况却是220千伏及以上电压等级变电站装的电容器比需要的要多,110千伏变电站装的电容器则比需要的要少。

这就是所谓的城乡电网与区域电网电容器容量倒置现象。

为什么会有此种现象呢?笔才通过调查发现有三点原因值得注意。

第一,各级电力设计院长期沿用不科学的变压器容量10%-30%设计方法。

即变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%-30%,城乡变电站仅为10%-15%,区域变电站为25%左右。

这种方法没有考虑用户功率因数不到1.0的实际情况,也没有经过电网无功功率优化配置计算。

礼经电器第二,无功补偿基建投资颠倒。

即区域变电站的无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资。

第三,没人来管。

地区电力设计院看省电力设计院,省电力设计院看大区设计院、规划院……这种电容器安装容量倒置现象,在我国电网中相当普遍。

以辽宁电网为例,该网220千伏华山变电站及4个66/10千伏变电站供电系统,按照优化补偿计算分析,大负荷方式下,220千伏华山变电站需要电容器1700千乏,实际安装却有15000千乏,多14300千乏;4个66/10千伏变电站需要27050千乏,实际只有14100千乏,少13400千乏。

再如湖南电网,220千伏团山变电站及8个110/10千伏变电站供电系统,大负荷方式下,220千伏团山变电站多安了47600千乏电容器;8个110/10千伏变电站需要47650千乏,实际只有43080千乏,少了4570千乏。

无功补偿对电力系统电能损耗的影响

无功补偿对电力系统电能损耗的影响

无功补偿对电力系统电能损耗的影响在电力系统中,无功补偿是一种重要的技术手段,用于改善系统的功率因数和电压稳定性。

然而,无功补偿也会对电能损耗产生一定的影响。

本文将探讨无功补偿对电力系统电能损耗的影响,并分析如何减小这种影响。

一、无功补偿的作用无功补偿是指在电力系统中通过对无功功率进行调节,使系统的功率因数达到要求的一种技术手段。

通过补偿电网中出现的感性或容性无功功率,无功补偿可以提高电力系统的有功功率利用率,提高系统的功率因数。

此外,无功补偿还可以改善电网的电压品质,保持电压稳定。

二、无功补偿对电能损耗的影响1. 线路损耗增加无功补偿设备引入电力系统后,会产生一定的损耗,从而增加了系统的线路损耗。

这是因为补偿设备本身也需要消耗一定的有功功率和无功功率,并将这部分功率转化为热量散失。

这种额外的功率消耗会使得线路损耗略微增加。

2. 设备损耗增加电力系统中的无功补偿设备,如电容器和电抗器等,也会产生一定的额外损耗。

设备内部由于电流和电压的存在,会产生焦耳和铁耗等损耗。

这些损耗虽然相对较小,但也会导致电能损耗的增加。

3. 谐波增加无功补偿设备的引入会对电力系统中的谐波产生影响。

谐波会导致电流和电压的畸变,从而增加了线路和设备的损耗。

尤其是在无功补偿设备本身谐波产生较多的情况下,谐波的增加对电力系统的影响更为显著。

三、减小无功补偿对电能损耗的影响虽然无功补偿对于电网的稳定运行是必要的,但我们也可以采取一些措施,以减小其对电能损耗的影响。

1. 设备优化选择高效率的无功补偿设备,减小设备自身的损耗是一种有效的减小影响的方法。

可以通过合理设计和选用优质设备来降低设备损耗,从而减少电能的损耗。

2. 系统调整优化电力系统的拓扑结构和参数配置,合理分布无功补偿设备,是降低电能损耗的关键。

通过精确的计算和模拟,可以确定补偿设备的布局和容量,减小无功补偿对电能损耗的影响。

3. 谐波滤波在无功补偿设备引入的同时,配备谐波滤波器,可以有效减小无功补偿设备对谐波的产生。

无功补偿节电器的节电效果

无功补偿节电器的节电效果

无功补偿节电器的节电效果保定鑫友联合有些地方的报导或者有些用户说无功补偿节电器只不过是电容器,根本达不到节电的效果,这也不能怪他们,他们这是对无功补偿节电器概念的不熟悉。

那应该如何解释这个节电的问题呢?先让我们来了解一下什么是无功功率补偿.:无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分。

在电力系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低.设备损坏.功率因数下下降,严重时,会引起电压崩溃,系统解裂,造成大面积停电事故。

因此,解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可靠运行有着极为重要的意义。

当电网需要增设的确定后,即应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的总原则,进行合理的配置,以便取得最大的综合补偿效益。

具体要求是:既要满足全区(地区或县)的无功功率平衡,还要满足分区(供电区).分站(变电站)的无功平衡,尽可能地使长距离输送的无功量小,最大限度地减少功率及电能损耗。

集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主。

既要在变电站进行集中补偿,又要在配电线路及部分用户进行分散补偿,但大部分补偿设备应配置在配电网络中,以实现就地就近补偿。

电力部门补偿与用户补偿相结合。

据统计分析,无功功率大约有50%消耗在用户方面,剩下的约50%左右消耗在电力网的损耗上。

因此,电力部门与用户共同进行补偿是适宜的。

降损与调压相结合,以降损为主。

1.同步发电机同步发电机既是有功电源,又是无功的主要电源。

一般中.小型发电机的额定功率因数为0.80-0.85,即每供给万kw的有功功率,同时还供给7.5-6.2万kw的无功功率,如果发电机的有功输出未满载,在保证发电机的电压为额定电压,并且定转子电流不超过额定值的条件下,发电机的无功出力还可以适当增加。

2.输电线路的充电功率架空线路的导线是平行排列的。

导线之间形成电容,当电压加在输电线上时,线路便产生充电电流。

即使线路不接负载,也有电容电流流过。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法10kV配电网低压侧无功补偿是指在配电网的低压侧进行无功补偿,旨在提高电网的功率因数,改善供电质量,降低电能损耗。

这一过程中常常会遇到一些常见的问题,下面我将逐一介绍并提供相应的解决办法。

问题一:无功补偿装置容量选取不合理解决办法:在进行无功补偿装置的容量选取时,需考虑到负载情况、电源容量和电压波动等因素,以保证无功补偿装置能够提供足够的无功功率补偿。

通常可以通过现场实测、负荷测算和数据分析等方法确定合理的容量。

问题二:过补偿或欠补偿解决办法:过补偿是指无功补偿装置提供的无功功率超过了负载所需的无功功率,而欠补偿则相反。

对于过补偿问题,可以通过增加负载或减小无功补偿装置的容量来解决。

对于欠补偿问题,可以增加无功补偿装置的容量或添加新的无功补偿装置来提供更多的无功功率。

问题三:无功补偿装置投入与退出时电流突变问题解决办法:无功补偿装置投入或退出时,会引起电流的突变,可能对电网产生不利影响。

为解决这一问题,可以采取逐步投入或退出的方式,即先进行较小容量的投入或退出,再逐渐增加或减少容量,以平稳过渡,并控制所产生的突变电流。

问题四:电容器老化和故障解决办法:电容器作为无功补偿装置的核心部件,其老化和故障可能会导致补偿效果降低甚至失效。

为避免这一问题,可以定期进行电容器的运行状态检查和维护,如观察电容器的外观、测量电容值、检查电容器内部元件的连接情况等,及时发现和更换老化或故障的电容器。

问题五:电容器并联无序问题解决办法:当多台电容器并联补偿时,如果连接方式不正确,可能会导致电容器并联无序,引起电流异常增大或频闪。

为避免这一问题,应确保电容器的连接方式正确无误,并采取合理的并联方式,如采用间隔连接器或电容器组,以确保电流分布均匀和电容器运行稳定。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法包括无功补偿装置容量选取不合理、过补偿或欠补偿、无功补偿装置投入与退出时电流突变问题、电容器老化和故障,以及电容器并联无序问题。

无功补偿技术与企业节电降耗

无功补偿技术与企业节电降耗

无功补偿技术与企业节电降耗无功补偿技术是一种电力优化管理的技术,它可以提高电力设备利用率,减少线路损耗和设备损耗,同时也能够优化电力系统的稳定性和质量。

在企业生产过程中,电力是最基本、最重要的能源之一,无功补偿技术的应用可以有效地降低企业的用电成本,同时也能减少对环境的污染,因此,以无功补偿技术为核心的企业节电降耗是非常必要和有价值的。

一、无功补偿技术简介无功补偿技术通过在电力系统中增加电容器(或电感器)来改进发电厂和负载之间的功率因数,并对各种电力设备进行无功调节,从而达到提高电力设备利用率、减少线路损耗和设备损耗、优化电力系统的稳定性和质量的目的。

根据实际情况和需要,选择合适的补偿容量、补偿方式和补偿方式等参数,实现电力系统的无功平衡和稳定运行。

二、无功补偿技术在企业节电降耗中的应用1.减少电缆和变压器等电力设备的能耗电力设备在运行过程中,会因为无功功率的存在而产生能量损耗,而无功补偿技术的应用可以补偿这部分能量之间的需求,实现节能的目的。

2.提高电能利用率并降低线路损耗当电力系统存在无功功率时,有可能会导致电力设备工作效果下降,同时也会导致电力系统的电压波动,进而影响设备的可靠性和运行效率。

而无功补偿技术的应用可以有效地提高电能利用率,减少线路损耗,并降低电力设备的电流负荷,为企业实现节能、降耗目标提供了有力的保障。

3.提高电力系统的稳定性和质量在电力系统中,无功功率的存在会导致电力系统的不稳定,其间的不同变化会产生某些危害,如电力设备损坏、电压荷波、电压偏差等。

因此,通过应用无功补偿技术,可以减少或消除无功功率对电力系统的影响,增强电力设备的稳定性和质量,提高企业的生产效率。

4.实现合理分配电力负荷能量平衡是企业节电降耗的重要环节之一,而无功补偿技术的应用可以实现电能的平衡和合理分配,减少电力系统的需求,进而降低企业的用电成本,提高生产效率和经济效益。

三、无功补偿技术在企业中的应用案例在石油化工生产中,对电能质量和电能使用的要求特别高,而无功补偿技术的应用可以很好地满足企业的需求。

无功补偿技术与企业节电降耗

无功补偿技术与企业节电降耗

无功补偿技术与企业节电降耗【摘要】本文主要介绍了无功补偿技术在企业节电降耗中的重要性和作用。

首先介绍了无功补偿技术的原理和作用机制,然后详细分析了其在企业节电降耗中的应用以及具体的实施方案。

接着通过案例分析和效果评估,展示了无功补偿技术对企业节电降耗的积极影响。

最后探讨了未来发展展望,强调了无功补偿技术在提高企业能源利用效率和降低能耗方面的潜力。

本文通过深入分析和实证研究,为企业在节能减排和经济效益提升方面提供了重要的参考和指导。

【关键词】无功补偿技术、企业节电降耗、原理、作用、应用、实施方案、案例分析、效果评估、积极影响、发展展望1. 引言1.1 无功补偿技术与企业节电降耗的重要性无功补偿技术是现代电力系统中一种重要的电力质量改善技术,它通过补偿电网中的无功功率,提高电力系统的功率因数,降低电能损耗,保障电网运行的稳定性和可靠性。

在企业节电降耗方面,无功补偿技术可以有效减少无效功率的流失,提高电力系统的利用效率,降低企业的用电成本,优化用电结构,提高企业的竞争力。

随着电力需求的不断增长和能源资源的日益短缺,节能减排已成为各企业发展的重要议题。

而无功补偿技术的应用可以为企业节电降耗提供有效的解决方案。

通过合理配置无功补偿装置,调节电力系统的功率因数,使电网运行更加稳定高效,实现企业节电降耗的目标。

了解和掌握无功补偿技术在企业节电降耗中的重要性,将有助于企业更好地规划和实施节能减排的相关措施,提高企业的竞争力和可持续发展能力。

1.2 研究背景在当今社会,随着工业化进程的加快和企业规模的不断扩大,电力消耗量也逐渐增加。

而在企业的生产活动中,往往会产生大量的无功功率,导致电力网络出现无功功率过大的问题。

无功功率不仅会浪费电能,增加企业的用电成本,还会影响电网的运行稳定性和电能质量,给企业的生产经营带来诸多不利影响。

如何有效地进行无功补偿,降低无功功率,提高用电效率,成为企业发展中亟待解决的问题。

而无功补偿技术的应用,则成为解决这一问题的关键。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法电力系统中,无功补偿是一种重要的技术手段,可以提高电网的稳定性、降低损耗、提高输电能力等。

在10kV配电网中,无功补偿的应用越来越广泛,但在实际应用中还存在一些问题。

本文将介绍10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法。

问题一:无功补偿设备的容量选择不合理在10kV配电网中,无功补偿设备的容量选择应根据负荷的容性和感性程度以及功率因数的大小进行合理设计。

如果容量选择不合理,会导致无功补偿效果不佳,甚至会引起电网振荡等问题。

解决方法是需进行合理的容量计算,选用适当的无功补偿设备。

问题二:无功补偿设备与电容器负载类别匹配不当在10kV配电网中,无功补偿设备和电容器按其耐压、电流等参数具有不同的负载类别。

如果选择不当,可能出现电容器烧坏等问题。

解决方法是根据负载类别选择相应的无功补偿设备和电容器。

无功补偿设备的运行控制是保证无功补偿效果的重要因素。

如果控制不稳定,会导致无功补偿效果不理想,甚至影响电网稳定。

解决方法是增加无功补偿设备的控制手段,如电子控制器和PLC等,同时完善运行控制策略。

问题四:电容器的质量存在问题电容器是实现电力无功补偿的重要组成部分,如果电容器的质量存在问题,会导致补偿效果不理想甚至出现安全事故。

解决方法是选择优质的电容器,如保证电容器生产厂家的信誉度,避免选购低价电容器。

无功补偿设备需要定期维护保养,以保证其正常运行和延长使用寿命。

如果维护不及时,会导致无功补偿效果下降甚至出现设备故障。

解决方法是建立完善的设备维护保养制度,按时对设备进行维护保养。

综上所述,10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法有很多,需要注意设备选择、负载匹配、运行控制、质量问题、维护保养等方面。

只有做好这些工作,才能保证电力无功补偿技术的有效应用,为电网的安全稳定运行提供强有力的支持。

无功补偿装置的节能效果与经济效益分析

无功补偿装置的节能效果与经济效益分析

无功补偿装置的节能效果与经济效益分析无功补偿装置是一种用于改善电力系统功率因数的设备,通过补偿系统中的无功功率,提高系统的功率因数,进而达到节能与提高经济效益的目的。

本文将对无功补偿装置的节能效果与经济效益展开分析。

一、无功补偿装置的节能效果无功补偿装置通过实时监测电力系统中的无功功率,并根据需求进行自动补偿,达到降低无功损耗、提高系统功率因数的目标。

具体节能效果主要表现在以下几个方面:1. 降低线路损耗:无功补偿装置可以减少线路中的无功功率流动,降低了电能损耗,从而达到节约能源的目的。

2. 提高变压器效率:在传统的电力系统中,变压器会因为无功功率的存在而导致降低效率。

而通过无功补偿装置的应用,可以使变压器在额定容量下输出更多有用功率,提高了变压器的利用率,降低了能量损耗。

3. 减少电网电压损耗:无功补偿装置可以补偿电网中的无功功率,稳定电网电压,避免了无功功率对电网造成的过高电压降低,减少了电网损耗,提高了电能利用效率。

二、无功补偿装置的经济效益除了节能效果外,无功补偿装置还能带来一系列的经济效益,主要体现在以下几个方面:1. 降低电力系统运行成本:通过提高系统功率因数,减少无功功率的流动,降低了线路的电能损耗,从而减少了电网的运行成本。

2. 增加系统传输容量:无功补偿装置的应用可以通过提高电网系统的功率因数,释放潜在的传输能力,提高电力系统的传输容量,减少因电力系统容量不足而造成的停电风险。

3. 延长设备寿命:无功补偿装置可以降低电力设备的运行负荷,减少了设备的损耗和热损失,从而延长了设备的使用寿命,减少了设备的维护与更换成本。

总结:综上所述,无功补偿装置通过降低线路损耗、提高变压器效率、减少电网电压损耗等方式,达到节能的目的。

同时,无功补偿装置还能带来降低电力系统运行成本、增加系统传输容量、延长设备寿命等经济效益。

因此,合理、高效地应用无功补偿装置对电力系统的节能与经济效益都具有重要的作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、无功补偿原理
在交流电路中,由电源供给负载率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。

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。

比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。

有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW)。

无功功率比较抽象,它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。

比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。

由于它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

无功功率决不是无用功率,它的用处很大。

电动机的转子磁场就是靠从电源取得无用功率建立的。

变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。

因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。

为了形象地说明问题,现举一个例子:农村修水利需要挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑土竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
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,那么,这些用点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。

二、无功补偿作用
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
(1)降低发电机有功功率的输出。

(2)降低输、变压设备的供电能力。

(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。

(4)造成功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。

从发电机和高压电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。

这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。

无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。

这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

无功补偿可以改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、无功补偿减少用户电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。

提高功率因数后,线损率也下降了.减少设计容量,减少投资,增
加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益.所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行.。

三、无功补偿不节电分析
无功补偿不节电,只节能。

故并联(电容器)节电器装置不节省有功电能,只是节省无功电能,提高功率因数,提高发电供电侧的电能效率,节省的是一次侧的能源.提高一次侧能源利用率.提高感性负荷的工作电压与输入输出功率效率,即可提高感性负荷与非线性负荷的出力.
对于供电部门不考核无功时,装设无功补偿电容器对用户无直接经济效益,只对供电部门有利.
通常使用的计量电能的电度表是计量的有功功率,而不计量无功功率.
通常,因为电感性负载的使用,使得电网功率因数低,电源需要额外提供无功电流给电感性负载,那么,实际工作电流偏大,相应地,供电设备与线路上的损耗也增加(设备、线路规格也需要加大,还造成投资浪费)。

采用无功补偿后,因为电容性负载(补偿电容)与电感性设备的影响得到中和,不需要供电设备再额外提供无功电流,供电设备侧输出的实际电流得以降低,相应的损耗也小。

所以,无功补偿的结果是节省了电能(说节电也对,不过一般说
节电主要指减小了有功电能的消耗,在这里不是那个概念)。

无功补偿节省的是电力系统中的无功电能,不节省有功电能.通常
所说的节电器是泛指节省有功电能即电度千瓦时 KWh
有两台500的变压器并联带负荷负载为普通负载没有大的波动,原来功率因数为0.86,提高到0.95,电费为0.8元/Kwh装上无功补偿后每月节约多少有功电费?
回答是一分钱都不节省。

电表测量的是消耗的有功功率×时间的值,也就是P。

无功补偿确实能提高功率因素pf,而有功电能的计算方式为 P = S × pf.
且 S = P + Q .
功率因素高了,在消耗的有功功率不变的情况下,视在功率 S 确实会减少。

而且,减少的部分就是无功功率的减少量。

问题的核心就是:电表测量的是有功功率P... 无论如何,负载消耗的有功功率是一定的,也就是说,P为恒定值。

不管加不加无功补偿,P都没有任何变化。

其实无功补偿的真正作用是防止电压的降低。

如果接入的负载需要消耗无功功率,在启动时导致的电压下降量为△V = △Q ÷ X 其中X 为负载的感抗。

无功功率补偿,简称无功补偿,在供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。

合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。

反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

无功补偿的基本原理:
电网输出的功率包括两部分;一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90度.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90度.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180度.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,
无功补偿的具体实现方式:
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。

这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

无功补偿的意义:
⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。

因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。

所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

相关文档
最新文档