阐述低压配电系统无功补偿分析

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关于低压电网中无功补偿的分析

关于低压电网中无功补偿的分析

关于低压电网中无功补偿的分析摘要:在整个电网系统的优化过程中,对无功补偿相关模块的具体应用,有利于对电压质量的全面提升,从而实现对电能的利用率上进一步提升,来保证在不同模块的无功功率上的控制,这足够需要对功率的原理进行补偿和装置的具体优化。

本文主要就是针对低压电网中无功补偿来进行分析。

关键词:低压电网;无功补偿;分析引言在整个电网系统的优化过程中,对无功补偿相关模块的具体应用,有利于对电压质量的全面提升,从而实现对电能的利用率上进一步提升,来保证在不同模块的无功功率上的控制,这足够需要对功率的原理进行补偿和装置的具体优化。

选择不同的装置与补偿的方法,可以很有效的对功率因数进行提高。

降低用户端和线路的实际损耗。

所以,在低压电网中有关无功补偿在社会上的应用和发展具有深远意义。

1、概述关于低压电网的无功补偿可分为分散补偿与集中补偿,但是,目前在低压电网的无功补偿中采用集中补偿的方式,就是变压器的低压侧安装设备进行仔细的无功补偿,这样能够降低无功的损耗,提高有关电压器的利用率。

但,集中补偿只能对变压器上的电流进行无功补偿,集中的补偿方式不能降低对配电网的损坏。

对于分散补偿来说是一种个别识别,但是要做到对终端补偿的相关用户进行补偿,就会加大在装置上的投资,这也将加大有关供电企业的保护难度。

2、关于低压电网中无功补偿的分析在低电压网中进行无功补偿的主要作用就是使功率因素可以得到提高,降低功率的损耗和设备的容量,提高供电的质量和电压的稳定性。

首先,运用无功补偿的方法,可以提高配电设备的利用率,推进企业的节能低碳发展。

企业的功率因数和企业的电价有着直接的关系,企业如果想减少电力方面的成本费用,不但要注意对其电力设备的节能和保养,还要尽量提高用电的功率因素,而无功补偿便是企业提高功率因素、达到节能低碳目的的有效方法之一。

其次,低电压网中的无功补偿可以使电网的电压变得更加稳定,提高电压的质量,有效地减少在电力输送过程中的电能损耗和功率损耗,增强供电设备及配电设备的供电能力,所以在工矿企业内部的供配电系统中安装无功补偿装置是非常有必要的。

低压配电系统的无功补偿分析和计算

低压配电系统的无功补偿分析和计算

低压配电系统的无功补偿分析和计算摘要:功率因数是指电力线路的视在功率中有功功率消耗所占的百分数。

在电力网的运行中,用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显著的影响。

适当提高用户的功率因数,不但可以充分的发挥发、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户用电设备的工作效率和为用户本身节约电能。

关键词:配电补偿分析中图分类号:tm714 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2013)02(c)-0128-03随着现代电力电子技术的快速发展,用电设备和电网之间存在大量无功往复交往,由于无功的存在使电网的利用率降低;大量功率开关器件的使用产生了大量高次谐波,降低了电网电能质量,通过提高功率因数,减少无功电流在用电设备和电网之间的往复,配电设备的利用率得到提高,稳定网络电压,由于功率因数的提高,使变压器及供配电线路中的视在电流下降,降低了供配电损耗。

变压器的温升与流过变压器的视在电流成正比,变压器的损耗与流过变压器的视在电流的平方成正比。

采用msfgd补偿和滤波可以使流过变压器的视在电流降低,因此可以减小变压器的发热和损耗,延长变压器的使用寿命。

通过提高功率因数,减少用电费用,降低用电成本,给电力用户带来较好的经济效益,本文通过无功补偿对配电系统的改善,利用电气参数的相位关系,给出分析和计算,达到合理配置电容器的目的。

对于从事供配电系统的专业技术人员,具有一定的参考价值。

1 通过补偿降低送电线路的功率损耗;当线路的有功功率p为定值,功率因数为cosφ1,线路电流为i1。

装设补偿电容器后,有功功率p仍然不变,补偿电容器供给电容电流iq,使功率因数提高到cosφ2,线路的电流为i2,很明显从图1中可以看到i2r,如果装设补偿电容器后,功率因数角φ1减小,因此△u亦明显得到减小。

有一线路,流过的电流为i1,功率因数为cosφ1,装设补偿电容器后,线路的电流为i2,功率因数为cosφ2此时线路减少的电压降。

低压电网无功补偿浅析

低压电网无功补偿浅析

低压电网无功补偿浅析摘要:十二五国家发展规划的实施、电力工业的快速发展和技术进步、节能降损管理的加强,促使我们重视电网能源利用问题,由于补偿无功功率可以增加电网中有功功率的输送比例;减少发供电设备的设计容量,减少投资;降低线损等因而在节能降损中发挥重要作用,由此也直接决定和影响着供电企业的经济效益,所以规划、设计和实施无功补偿势在必行。

关键词:节能降损;无功补偿;经济性1无功补偿的提出电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

经验数据考虑:系统中每投入1kvar无功功率,在发电厂的直配电路中节约有功功率为0.03kw,在二级变压供电时节约有功功率为0.06kw,在三级变压供电时节约有功功率为0.09kw。

以上数据可以看出,无功补偿的重要性,尤其是在供电末端来补偿无功的社会效益,在线路末端看每投入1Kar电容器,每天将为系统节约0.09×24=2.16KW的有功功率。

这说明无功补偿将在节能降损中起到重要作用。

随着十二五国家发展规划的实施,电力工业的快速发展和技术进步,以及节能降损管理的加强要求,我们也应重视无功补偿问题的研究和实施。

2 采取无功补偿措施的意义在全国供用电规则中规定:当电网高峰负荷时,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0.90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;农业用户功率因数为0.80以上。

凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款----利率电费。

中低压配电系统无功补偿优化分析

中低压配电系统无功补偿优化分析

即通过综合自动化系统的R丁 数据采集进 U 路所带负荷选取1一 个位于线路末端的中心 行补偿容量的分析和投切。由于该功能仅是 3 点进行补偿,每个点装一台三相大容量的电 综合自 动化系统的一个辅助功能, 虽然目前 但从系统 容器 ( 60, 75, 100 War ), 补偿容if 一般按 还不能完全依赖它进行无功调节, t 配电变压器总容量的5 % 一 %考虑为宜, 的角度来看, 10 这种方法可使无功潮流分布更 并据此来选择容量相近的标准容量电容器。 为合理, 也能起到一定的无功调节作用,因 这种补偿主要是补偿配电线路本身和所在配 此,应在实践中不断探索和完善。 d 推广动态补偿新技术。 无功功率动态 电变压器的无功损耗, 其作用是以降损为主, 同时能够提高线路末端电压。当线路电容器 补偿装置通常包括同步调相机、饱和电抗 固定安装不需投切时, 容量不宜选择过大, 要 器、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容 防止在低谷负荷时向变电站倒送无功。10 kV 器、 混合型静止补is 装置以及静止无功发生 配电线路可选用 BWF- 11- 100- 3W 十二烷 器等。具体选择应根据实际需求, 主要应综 基苯电容器进行补偿, 这种电容器内部装有 合考虑动态补偿装置应用的必要性、有效 放电电阻和保护熔丝,比较适合露天运行的 条件,比在变电站补偿要节省投资。 性、可靠性、经济性、合理性,并进行认真 比较, 慎重选型,以能取得较好的成效。目 前, 配电系统和一些大型炼钢企业采用晶闸 管投切电容器较普遍。
12007.7 电力系统装备}
2 20 k V
35 - 110 k V
10 kV
义 亚卜 2气 互 u- -M - o 》
图1 用户端动态无功朴偿控制模式
58
已投运近500 套低压 SVC 装置,不仅提高 了功率因数及电压质量,更提高了无功补 偿的自动化管理水平,起到了非常好的应 用效果和经济效益。

阐述低压配电系统无功补偿的分析

阐述低压配电系统无功补偿的分析

阐述低压配电系统无功补偿的分析摘要:本文就低压配电系统中常见的无功功率补偿进行介绍,主要包括:无功补偿的原理、延革、目的、具体要求和如何有效实现无功功率补偿等进行了分析。

关键词:低压配电系统;发电厂;输电一、工程案例在审核一个工程项目结算时碰到这样的事项:原设计两台1250KV A配电变压器,设计计算各台变压器电力负荷为876千瓦,设计自然功率因数为0.8,无功补偿后要求达到0.95,各配置两台270千乏电力电容器无功补偿柜;应供电部门的要求,需要将每台增加30千乏,改为补偿容量每台300千乏,办理了现场变更签证,要将已经按照设计图纸订货、进入现场的电容器补偿柜进行现场改装。

二、无功补偿问题的提出(一)电力系统组成:1.发电厂:通过燃烧煤炭、石油的热能或水能、核能等为发电机提供动能,从而产生电能。

2.输电线路:各种电压等级的输电线路负责电能的输送。

3.变电所:承担各种电压等级线路控制、电压的变换和分配电能。

4.配电线路和电力用户:配电线路(现在一般是110KV以下电压)是变电所至电力用户的线路,经过降压、再分配到达电力用户。

电能的产生、传输、分配和使用几乎是同时进行的,因为目前电能仍然不能大量存储。

所以保证可靠地持续供电、良好的电能质量和经济运行便是对电力系统基本要求。

(二)无功功率负荷和无功功率损耗在各种用电设备中,除电热设备和白炽灯等纯阻性负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动机可发出一部分无功功率外,大多数都要消耗无功功率。

用电负荷的自然功率因数都是滞后的,其值约为0.6~0.9(其中较大的数值对应于采用了大容量同步电动机的场合)。

1.变压器的无功功率损耗变压器中的无功功率损耗分为两部分:励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。

其中,励磁支路损耗的百分值等于空载电流的百分值,约为1%~2%;绕组漏抗损耗,在变压器满载时,基本上等于短路电压的百分值,约为10%左右。

(1)对于一台变压器或一级变压的网络而言,变压器的无功功率损耗满载时约为它额定容量的百分之十几。

低压无功补偿的基本原理分析【海文斯电气】

低压无功补偿的基本原理分析【海文斯电气】

低压无功补偿的基本原理分析【海文斯电气】
在低压电网中运行负载包括电动机、变压器与一些生产设备等,这些设备在电网运行过程中将产生感性负荷,并消耗无功功率。

利用无功补偿技术、安装无功补偿设备可实现对无功功率的有效补偿,提高电网功率因数,降低输电线路与变压器的损耗,进一步提高低压电网的用电质量。

低压无功补偿原理
非线性电力设备基于电磁感应原理在低压电网中运行,在能量转换的过程中建立交变磁场、生成感性负荷,在一个周期内完成功率的吸收与释放。

在此过程中,电源能量依靠无功功率的形式进行电能转化,在负荷与电源间做周期性往复转换运动。

当电流在配电网中对电感元件做功时,将会导致电流比电压超前90℃;当其对电容元件做功时,将会使电流较电压滞后90℃,导致电流与电压出现不同相。

在同一电路内,电感电流与电容电流的相位相差180℃,倘若选取无功补偿装置安装在电磁元件电路中,可以促使两种电流相互抵消,使电流、电压矢量夹角显著减小,从而有效优化电网做功性能。

但需要注意的是,在运用无功补偿技术时需注意以下三个问题:
①电网容量不足问题,在用电高峰期极易产生有功负荷、无功负荷缺额情况,造成局部电压不稳,影响电网整体运行效果;
②技术与设备的缺陷,例如在含有真空断路器的线路中,在合闸时易产生瞬时过高电压,无法起到无功补偿作用;
③单一化配置模式,难以结合负荷特性选取适合配置方法,对此还需进行控制设备、保护设备的合理选择,以此提高设备利用率。

海文斯电气生产厂家生产的无源成套设备可完全避免上述问题的发生,并且产品质保期长,欢迎大家咨询选购。

低压配电系统中无功补偿技术的分析与应用

低压配电系统中无功补偿技术的分析与应用

低压配电系统中无功补偿技术的分析与应用【摘要】如今社会,经济在发展,人们的生活水平不断提高,导致电力的负荷也在不停地增长,这就要求电网必须提供足够的无功功率,否则将会对电网的供电质量造成严重影响。

本文对无功补偿技术在低压配电系统的具体应用进行探究,期望能为实际进行无功补偿提供一定的借鉴。

【关键词】无功补偿技术;低压配电系统;功率因数;供电质量;补偿容量1 低压配电系统无功补偿的原理和原则1.1 低压配电系统无功补偿原理无功功率是指没有消耗,仅是将电能转换为其他形式的能,这种能量是部分电气设备能够做功的必备条件,同时这种能量能够和电能进行周期性转换,如电磁元件建立磁场占用电能、电容器建立电场占用电能等。

在配电网中,若电流分别在电感元件、电容元件中做功,会使电流和电压出现不同相,前者使电流比电压超前90度,后者使电流比电压滞后90度。

在同一组成电路中,电感电流和电容电流具有完全相反的方向,在相位上相差180度。

此时若在电磁元件电路中安装合适的电容元件,使电感电流和电容电流完全抵消,减少电路中电流和电压矢量的夹角,提高整个配电网的做功性能,这就是无功补偿的原理。

1.2 低压配电系统无功补偿的基本原则在对低压配电网进行无功补偿配置时必须遵循下述三个原则:第一,总体平衡和局部平衡相结合的原则;第二,分散补偿和集中补偿相结合的原则;第三,降损和调压相结合的原则。

通常情况下,低压配电网络在进行无功补偿时,都以局部、分散补偿为主,兼顾整体平衡和集中补偿,还要结合电力部门和用户补偿进行整体设计,最大限度减少无功功率在低压配电网的输送,实现就地补偿和平衡。

2 无功补偿技术在低压配电系统的应用探究2.1 通过无功补偿能够有效减少低压配电系统输电线路的功率损耗低压配电网在补偿前后,系统的有功功率为固定值,用公式表示为:,在对系统进行无功补偿后,会得到一定程度的提高,即补偿后略微大于,为了研究问题的方便,可近似认为补偿前后的电压相等,此时可以得到:,据此能够求出对低压配电系统进行无功补偿后,线损减少的百分数可表示为:,若补偿前后系统的功率因数从0.70~0.85增加到0.95,根据线损减少的百分数公式可知低压配电系统的有功损耗将降低20%~45%。

低压电网中无功补偿分析

低压电网中无功补偿分析

低压电网中的无功补偿分析摘要:无功补偿的配比和作用是维持低压电网中电流通顺畅的重要条件,同时也是核心因子,对提高电网工作效能有着十分重要的作用。

在实际供电过程中对无功补偿进行合理的运用,这样才可以使供电企业达到最佳的技术效果和经济收益。

目前我国大多数的用电设备和各级变压器都属于感性的,但是在电网进行无功功率时会消耗大量的电能。

本文通过对低压电网中无功补偿技术的基本原理、方法和对电网等影响以及注意的问题进行阐述,加大了电力运作的高效和可靠性。

关键词:低压电网;无功补偿;分析前言:电压质量不仅是电能质量的指标,也是与电网中无功功率有着密切联系。

对于低压电网,其中大多数用电设备都是感性负载,造成其功率因数特别小,容易对线路和配电变压器造成影响,要想提高功率因数,需要理由无功补偿技术,这种技术可以有效减少电能的损耗。

在各级网络和输配电设备中,无功功率都会产生损耗,而低压电网中的损耗最为大,合理使用无功补偿设备可以将这种损耗降低,大大提高了电能使用效率和经济效益。

一、低压电网中的无功补偿含义低压电网中的无功补偿主要是针对低压电网供电设备功率因数低,无功功率损耗大而进行的补偿,以此减小损耗,提高供电设备的供电效率,改善用户用电环境。

对于不同情形的低压电网应用不同的无功补偿方式和补偿设备,可以极大提高供电效率,减低电能损耗,提高电网质量和稳定性。

二、低压电网中无功补偿的必要性1.无功补偿是稳定低压的必然选择在电网传输过程中的重要条件是电压的稳定,同样也是电力输送质量不可缺少的重要方面。

如果利用无功补偿进行电流的输送,就可以达到电压稳定,降低输送过程中的电能损耗。

2.无功补偿是企业开支节流的有效途径我国电价的制定主要根据企业功率因数规定达到的数值大小并按照数值的大小进行电费收取。

许多企业对供电机器设备的节能保养也特别注重,这样可以达到减少开支的目的。

无功补偿技术的运用可以帮助企业对运行的机器设备进行保养,减少机器设备运行过程中的损耗,极大的减少了供电企业不必要的开支,加大了经济效益。

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阐述低压配电系统无功补偿的分析摘要:本文就低压配电系统中常见的无功功率补偿进行介绍,主要包括:无功补偿的原理、延革、目的、具体要求和如何有效实现无功功率补偿等进行了分析。

关键词:低压配电系统;发电厂;输电
中图分类号:tm642+.2
一、工程案例
在审核一个工程项目结算时碰到这样的事项:原设计两台
1250kva配电变压器,设计计算各台变压器电力负荷为876千瓦,设计自然功率因数为0.8,无功补偿后要求达到0.95,各配置两台270千乏电力电容器无功补偿柜;应供电部门的要求,需要将每台增加30千乏,改为补偿容量每台300千乏,办理了现场变更签证,要将已经按照设计图纸订货、进入现场的电容器补偿柜进行现场改装。

二、无功补偿问题的提出
(一)电力系统组成:
1.发电厂:通过燃烧煤炭、石油的热能或水能、核能等为发电机提供动能,从而产生电能。

2.输电线路:各种电压等级的输电线路负责电能的输送。

3.变电所:承担各种电压等级线路控制、电压的变换和分配电能。

4.配电线路和电力用户:配电线路(现在一般是110kv以下电
压)是变电所至电力用户的线路,经过降压、再分配到达电力用户。

电能的产生、传输、分配和使用几乎是同时进行的,因为目前电能仍然不能大量存储。

所以保证可靠地持续供电、良好的电能质量和经济运行便是对电力系统基本要求。

(二)无功功率负荷和无功功率损耗
在各种用电设备中,除电热设备和白炽灯等纯阻性负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动机可发出一部分无功功率外,大多数都要消耗无功功率。

用电负荷的自然功率因数都是滞后的,其值约为0.6~0.9(其中较大的数值对应于采用了大容量同步电动机的场合)。

1.变压器的无功功率损耗
变压器中的无功功率损耗分为两部分:励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。

其中,励磁支路损耗的百分值等于空载电流的百分值,约为1%~2%;绕组漏抗损耗,在变压器满载时,基本上等于短路电压的百分值,约为10%左右。

(1)对于一台变压器或一级变压的网络而言,变压器的无功功率损耗满载时约为它额定容量的百分之十几。

(2)对于多级电压网络,变压器中的无功功率损耗就相当大。

以一个五级变压的网络(电厂10/220千伏升压→网络220/110、110/35、35/10、10/0.4→用户)为例,典型计算的结果如下表:变压器损耗情况变压器负载情况
所有变压器都满载所有变压器都半载
变压器励磁支路损耗7% 7%
变压器绕组漏抗损耗50% 12.5%
变压器总损耗57% 19.5%
变压器损耗/变压器负荷57/100 19.5/100
由此可见,系统中变压器的无功功率损耗占相当大的比例,较有功损耗大得多。

2.异步电动机无功功率损耗
中小型异步电动机普遍用于拖动各种机械的动力设备,约将全国发电总量的40%转化为机械能,y系列(ip23)电动机的平均功率因数为0.845,y系列(ip44)的平均功率因数为0.851。

中国电监会2008年4月22日发布2007年度电力监管报告,2007年全国发电量达到32559亿千瓦时。

如果按此口径计算,异步电动机耗有功电量达13023.6亿千瓦时,消耗无功电量8193.6亿千乏时(按照功率因数0.85计)。

由这部分无功功率负荷电流引起的网络线损和变损的数额也是相当惊人的。

三、无功补偿的目的及具体要求
(一)无功补偿的目的。

视在功率s、有功功率p和无功功率q三者之间符合直角三角形的关系,为:
s=p+jq,s2=p2+q2,功率因数cosφ=p/s。

发电厂的发电机只有在额定电压、电流、功率因数下运行时,视在功率才能达到额定值,其容量才能有效利用。

只有通过进行无
功功率补偿,使系统各个节点实现无功功率的基本平衡,即尽量使q值达到合理数值,提高功率因数,减少无功功率在电力网上的流动,才能使电力系统电压稳定、损耗减少;提高发电、供电设备(发电机、线路、变压器)的利用率;提高用户用电设备(变压器、线路、开关)的利用率等等,这就是无功补偿的目的。

(二)无功补偿的具体要求。

采取优化分布无功功率电源,实现无功功率的平衡。

国家在上个世纪80年代,推行了提高电力用户功率因数的政策,在《全国供用电规则》(1983年8月25日水利电力部发布)中作出了明确规定。

《全国供用电规则》第26条:无功功率应就地平衡。

用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除。

防止无功电力倒送。

用户在电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定:高压供电的用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上;
其他100千伏安(千瓦)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;
趸售和农业用电,功率因数为0.80以上。

部分功率因数(cosφ)及有功/无功(tgφ)与电费调整对照表
表注: “对应调整标准的电费调整率”栏内“+”表示加收电费
比率,“-”表示减收电费比率。

四、低压配电系统无功功率及其补偿
(一)尽量提高用电设备的自然功率因数。

在一般的工业企业用电消耗的无功功率中,感应电动机占30%,变压器占20%,线路占10%。

因此,为了降低无功功率损耗,提高自然功率因数,通常可以采用的方式有:
1.合理选择拖动电机的容量,使其接近满载运行;
2.对于平均负荷小于40%的电动机,应改换小容量电动机;
3.合理安排和调整生产工艺流程,改善电器设备的运行方式,避免和控制空载运转;
4.正确选择配电变压器容量,提高变压器的负荷率(一般以75%~80%比较合适)。

对于负载率小于30%的变压器应予以断开(退出并联运行,由其中一台供电)或更换小容量变压器。

(二)设置电力电容器进行无功功率补偿
1.电力电容器的装设位置
确定电容器装设位置的原则是就近补偿,但是需要综合考虑开关装置、建设投资、控制和管理等因素。

电容器具体安装位置:(1)并联在电动机端子侧。

应采用与电动机同时启动与停止的控制方式,要注意当电容器容量较大时,需考虑两个问题,一是防止出现负荷倒送无功和电动机自励磁发电现象;二是避免补偿电容引起谐振过电压。

(2)配电变压器低压母线侧。

这种补偿方式应用最广泛,电容
器柜并接于低压母线,通过检测变压器出线电流与电压的相位,控制电容器组的投切。

现在无功功率自动补偿控制器(或低压功率因数补偿控制器)产品很多,控制比较稳定,技术比较成熟,可实现的功能有:欠流报警并切除步进电容器;过流报警过压报警并切除步进电容器;失压报警;全投入仍低于cosφ设置值报警;错误cos φ值报警;电容器电容量低于额定值70%时报警;温度60℃报警70℃并切除步进电容器;谐波崎变率超过设置值报警并切除步进电容器等等。

(3)配电变压器高压侧。

(三)并联电容器容量和数量的选择计算。

1.测算企业或单位的用电负荷。

负荷计算方式有多种,本文不赘述。

2. 计算平均功率因数cosφ=p÷s=p÷√p2+q2
3.计算需要补偿的电容量qc ,补偿后的平均功率因数为cos φ′,根据功率三角形,则补偿电容量qc为:
qc=p(tgφ-tgφ′)=p⊿qc
⊿qc=tgφ-tgφ′,叫做“比补偿容量”或“补偿率”(千乏/千瓦),其值可以从有关设计手册中查得,也可以通过计算求得。

按照前文提到的案例,试计算无功补偿容量qc:
qc=p(tgφ-tgφ′)
=876×[tan(arccos0.8)-tan(arccos0.95)]
=369(千乏)
但是,设计配置了540千乏,对应的cosφ′为0.99,供电部门经办人再要求增加30千乏,理由不是十分充分,而且是对已经制作完成的配电柜进行现场变更改制,似乎也不够十分妥当。

今后应将配电系统方案提前送供电部门审核,避免出现类似问题。

注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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