低压电动机无功就地补偿
电动机就地无功补偿

电动机就地无功补偿
工矿企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,因此对于异步电动机采用就地无功功率补偿以提高供电系统的功率因数,节约电能,减少运行费用以及提高电能质量,就有重要的意义;
电动机无功功率就地补偿的作用
就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,这是最有效的补偿方法;其作用:
可减少供电网,配电变压器,低压配电线路的负荷电流;
可减少配电线路的导线截面和企业配电变压器的容量;
可减少企业配变及配电网的功率损耗;
补偿点的无功经济当量最大,因而将损效果更好;
可降低电动机的起动电流;
电动机无功功率就地补偿方式
将电容器装在箱内,至于电动机附近,对其进行单独就地补偿;将电容器直接接到电动机的端子上或保护设备的末端,称为直接单独就地补偿;将电容器接到保护设备的前端,采用控制设备,电容器采用熔断器保护,称为控制式单独就地补偿;
电动机无功功率就地补偿的应用范围
长期连续运行的电动机,经常轻载或空载运行的电动机;
离供电变压器距离较远的电动机,一般不小于10米,
单台容量较大的电动机,一般高压电动机不小于90千瓦,低压动机不小于千瓦;
Y系列380伏三相异步电动机就地补偿电容器容量kvar。
低压异步电动机就地无功补偿的好处及可行性

功电 流大部分由并联的电容器供给, 从而减 压质量, 也增加了 产品数量及质量;
少输配电 线路上的总电流, 降低线路损耗。 f因为补偿电容器随电动机投切, 5 ) 只要 由于并联电容器在异步电动机的额定 设电动机正常T作时, 线路输送的有功 补偿的电容器容量配置适当, 不存在无功过 电压下, 所产生的无功功率小于异步电动机 功率 P 是恒定的, 无功功率为 Q , 1 视在功率 补偿 有较为理想的补偿效果。 在额定电压下空载时需要的励磁功率 当电 为 s, 1功率因数为 C S 。若对该电动机的 Ot p 压上升时, 电容器所产生的无功功率随电压 三、 三相 低 压异 步 电动机 就地 无功功率进行就地补偿, 使其无功功率为 的平方增加,而异步电动机因铁芯的磁饱 无功 补偿 的可行性 Q, 2视在功率为S。 2这时可以看出, 就地并联 和。 其需要的无功功率增加将大于电容器的
2 . 采用三相低压异步电动机就地无功补 的无功功率, 当负荷从由零到满载时, 其变 产生过补偿。
其 也就是说仅 f简单、 1 ) 价低。因为只是在电动机上并 支路所需的无功功率随负荷增加而增加, 动机空载无功功率要略小一点,
21第5 霉 豳 0年 期 墨 1
妻 AUO'N E&OH OL GY l 。 ;EO 蜊O 科 … TE N S … 。
很快下降到零, 在电网电压复现时. 就不会
f提高了 4 ) 低压线路的功率因数, 减少末 出现过电压。因此, 异步电动机与电容器并 动机与电容器应同时投入或断开。
当 容量的电容器。 就可以使电动机所需的无 端电压波动, 改善了用户的电压, 提高了电 联之间不能加装熔断器保护或开关, 异步电
低压无功补偿计算公式

低压无功补偿计算公式在电力系统中,无功功率是指在交流电路中,电压和电流之间存在一定的相位差,导致电能来回转换而没有实际的功率输出。
而无功功率对于电网的稳定运行和功率因数的控制具有重要意义。
为了解决电网中无功功率的问题,可以采用无功补偿装置来调节电路中的无功功率,提高功率因数,减少能源损耗。
低压无功补偿是指在低压电网中采用无功功率补偿装置来改善电网的无功功率问题。
在实际应用中,我们需要根据电路参数和运行情况来计算需要补偿的无功功率,进而确定无功补偿装置的容量和工作模式。
下面我们来介绍一下低压无功补偿计算公式。
在低压电网中,无功功率的补偿可以采用静态无功功率补偿装置,比如无功功率补偿电容器。
静态无功功率补偿装置的容量大小需要根据电网的无功功率需求来确定,而无功功率的计算公式可以通过电压、电流和功率因数之间的关系来进行推导。
一般来说,低压电路中的无功功率可以通过以下公式来计算:无功功率=电压×电流×sin(相位角),其中电压和电流是指电路中的有效值,相位角是电压和电流之间的相位差。
根据这个公式,我们可以计算出电路中的实际无功功率值。
在实际应用中,为了提高电网的功率因数,我们需要补偿一定量的无功功率,使得整个电路的功率因数接近于1。
因此,根据实际的无功功率值,我们可以计算出需要补偿的无功功率量,进而确定无功功率补偿装置的容量大小。
总的来说,低压无功补偿计算公式是根据电路中的电压、电流和功率因数之间的关系来进行推导的。
通过计算出电路中的实际无功功率值,我们可以确定需要补偿的无功功率量,进而确定静态无功功率补偿装置的容量。
通过合理配置无功功率补偿装置,可以有效改善电网的功率因数,提高电网的稳定性和可靠性。
电动机无功就地补偿

图 2 无功补偿计算矢量圈
工矿企业供 电系统 中,大部分负载是功率 因数
仅为 O 0 08 + —. 7 5的中小型低压三相异步 电动机 。它
2 电容量 ( )的计算 . 2 C
一
般补偿电容器按 △接线如图 1 所示 ,流过电
I x ̄ = 3 C t / l ∞ Uh =
造成供 电系统功率因数较低 ,电源设备的容量得不 到充分利用 ,同时使输 电线路的损耗增大 。一般工
21 电容器 功率计 算 .
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设补偿前后 ,视在功率分别为 s 和 s 。 ,功率 因
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收稿 日期 :0 6 0 — 7 修 回 日期 :0 6 0 — 8 20—3 2 ; 20 — 3 2 作者简介 : 秀萍 ( 9 0 ) 女 , 赵 17 一 , 山西大同人 。 9 1年 7月毕 19
业 于山西大 同煤炭工业学校 。
可见 ,电力线路损耗与线路电流的平方成正比
r 与 视 存 功 塞 的 平 肯 成 丁 、 而 与 功 蛊 lI 的 平 即 F 天
k a vr k a vr
某用 户要在 P = I
6 W .cs 0k o ̄ o=08和 .
P =4 W, c s2= 2 0k 0
0 . 负 载系 统 电容 6的 器 补 偿 使 总 c = o 0 ,如图 3 . 9 所示有功 功率之和: 无功功率之和:
小于电动机空载 电流;二是电容器补偿容量应小于
低压电动机无功补偿初探

低压电动机无功补偿初探摘要:旨在讨论低压电动机无功补偿的原理及其优缺点,阐述了典型的无功补偿方式,结合实际,总结出了低压电动机应用无功补偿过程中所要注意的问题。
关键词:低压电动机无功补偿原理特点问题在工矿企业供电系统中,大部分负载为功率因数仅为0.7~0.85的中小型低压三相异步电动机,导致供电系统功率因数较低,使得电源设备的容量不能够得到充分利用,增大了输电线路的损耗。
为了降低供电系统的无功消耗,提高供电系统的供电能力与供电质量,往往采取对供电线路进行集中补偿或者同步补偿,但是,这只可以解决因企业外电网供电线路中传送的无功负荷所带来的问题,却没有改善企业内部供电线路的功率因数及线路损耗。
1、低压异步电动机就地无功补偿的原理由于在电感负载中产生的滞后无功电流和在电容负载中产生的超前无功电流能够进行相互补偿,因此在电动机电源终端并联一个适当容量的电容器就能使电动机所需大部分无功电流由并联的电容器供给,从而使输配电线路上的总电流得以减少,线路的损耗得到降低。
从异步电动机的等效电路中可知,异步电动机在运行时所需要的无功功率由励磁支路所需的无功功率与负荷支路所需的无功功率两部分组成。
对于异步电动机主要为励磁支路所需的无功功率,当负荷由零到满载时,其变化会很小,随着负荷的增加会略有下降;但是负荷支路所需的无功功率会随负荷的增加而增加,其值一般也会要比励磁支路所需的无功功率要小,通常情况下,异步电动机容量越小,其相对的比例也就越小。
在电动机正常工作时,设线路输送的有功功率P为恒定的,视在功率为S1,无功功率为Q1,功率因数为COSφ。
如果对该电动机的无功功率进行就地补偿,从而使其视在功率为S2,无功功率为Q2。
因此,在就地并联安装了一个Qc=(Q1-Q2)的无功电容量后,电动机从电源吸收的无功功率就会由原来的Q1减少到Q2,视在功率S2将会小于S1,从而使得功率因数得到提高。
因此,在无功功率机进行就地补偿后,就相当于减少了线路输送的视在功率。
矿井低压供电无功功率补偿系统

该 装置可从 电源脱开后一分钟内 , 电压降到 5 以下 , 0伏 确保检修 人员的安全 。
5 河 科 0, 2 南 技26 上 09
二 、 术 原 理 与 使 用 技
补偿后 , 电动 机的功率 因数提 高了 , 降低 了线路 中 的无功电流 , 使通过线路 的总 电流 减少 , 少了电能损 减 失, 提高了电能利用率 , 达到节约 电力的 目的 , 计算公式
如下 :
w= R 适用于煤 矿井下对称系统 ) 3 I T( AZ 式中: 为考核期节约 电量 , W.; 为补偿前后 w K h AI 线路中降低的总 电流 ; R为从变电所到电机输 电线路 的
总电阻。 五 、 补偿 及其 危害 过
目前葛 店矿 在用的隔爆型无功 功率终端 补偿 器是 结合井下设备实际使用情况 , 现场测量后生产的一种新 型就地无功功率补偿装置 。 采用电力电容器并接于感性负载上 , 将功率 因数 由 C S 提高 到 C S ,每 千瓦有功 负荷 所需 的补偿容 O 。 O 量( 千乏/ 千瓦 ) 由补偿 前 的实 测功率 因数 C S 及 . O 。 补偿后所需 达到的功率 因数 C S ( 09 O 在 . 5左右 ) 出 相应 的数值 ,然后乘以视在功率 即得所需补偿的容量。 各 电容组间并接电阻 , 完成 自动放 电功 能。将 电容组按 星形按法接成后并接于电动机控制设备负荷侧 。 采 用 自愈 干 式 并 联 电容 器 ,单 个 容 量 一 般 在 25 vr具有 体积 小 、 量轻 、 ,K a , 重 损耗 低 、 自愈性 好 、 干式 无膨胀 、 无漏油等优 点, 适用 于煤矿井下就地补偿。 整机封闭隔爆 , 机壳易于打开 , 于维修 , 便 可因地 制 宜设置 , 安装简便 。而且采用就地补偿 , 效果明显 , 补偿 容量可根据实际情况增减 , 补偿后功率因数可达到 0 5 . 9 左 有甚至更高 。
低压电动机无功就地补偿

合以下 3 点要求:
①电容器额定电流
作者简介
应小于电动机空载
李 敏,女,1971 年 10 月出生,2000 年太原理工大学(电气自动化专业)
电流;②电容器补
毕业,现在大同煤矿集团公司煤气厂标检站工作。邮编:037003。
偿容量应小于电动
收稿日期:2003-12-03。修回日期:2003-12-26。
将 功 率 因 数 改 善 至 0.9 时 的 无 功 功 率 Q =100 × 造成波形畸变及供电质量恶化。
tan(arccos0.9)= 44.8 kVar,则 QC =Ql –Q=98.3-48.4= 50 kVar, 所 以 补 偿 电 容 器 一 相 电 容 量
2.3 新装补偿器的投入运行 新装补偿器投入运行前必须作到:①电容器应良好
声 明
为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被 CNKI 中国期刊全文数据库收录,其作 者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。免费提供作者文章引用统计分析资料。如作者不同意文章被收录,请 在来稿时向本刊声明,本刊将作适当处理。
本刊编辑部
第 1 期(总第 99 期) 2004 年 3 月
同煤科技 TONG MEI KEJI
低压电动机无功就地补偿
·37·李敏Fra bibliotek摘 要 低压电动机无功就地补偿,把无功电流局限在用电设备上,减少了电力无功在高、低压配电网上的流
动,减少了线路损失,提高了电源设备的利用率,在补偿技术上最彻底,是一项节约用电,缓解电力供求紧张矛盾
某用户要在 P1= 60 kW、cosφ1=0.8 和 P2=40 kW、 cosφ2=0.6的负载系统采用电容器补偿,使总 cosφ=0.9。 如第 38页图 3所示,有功功率之和 P=60+40=100 kW, 无功功率之和 Ql =60tan(arccos0.8)+ 40tan(arccos0.6) =45+53.3=98.3 kVar。
JKWKP-B低压无功补偿控制器说明书

JKWKP-B低压无功补偿控制器主要适用于工矿企业配电及低压电网、电力变压器的无功功率补偿控制,也用于工厂电动机的无功就地补偿。
1、工作原理低压无功补偿控制器通过电压互感器,电流互感器变换输入三相相电压、电流的幅值。
通过同步采样,得到三相电压、电流的数字信号。
计算出电压、电流、功率因数、无功功率。
当电网在标准电压220V±10%的范围内波动时,能动态调节三相电网的功率因数和不平衡率。
通过连续计算电网功率因数,当三相无功都大于设定的无功上限时,投入一级电容。
当某相无功小于设定的无功下限时,从电网切除一级电容。
当电网电压高于242V时,进行过压保护,不再投入电容。
当电网电压低于198V时,欠压保护,切除所有电容。
2、技术参数工作条件:适用于三相交流50Hz,220V±10% ,电流0.2-6A。
电流回路输入阻抗<0.1Ω。
控制参量:电压,无功功率,电压谐波含量百分比。
电压缺相则速切,电压越限则逐级切除;功率因数大于限值则拒投;无功超前则逐级切除。
输出控制:0~+5VDC,低电平触发。
控制路数≤36。
投切延时:0~254秒。
先投先切,循环投切。
缺相速切。
工作环境:温度:-10~60度,湿度:20%~80%;周围无可燃,易爆性气体。
3、控制功能控制器面板布置如右图:左面3个方框为数据显示区,分别显示三相电量参数。
在设置状态,第一个方框显示设置序号,第二个方框显示设置值。
在手动投切状态,第一个方框显示输出的回路号(对应控制输出),第二个方框显示该回路的投切状态。
右边1~36个发光条指示对应回路的投切状态,亮为投入。
1、设置功能按“设置”键,进入设置参数过程,通过按“+” 加、按“-”减修改参数,停止按键15秒后退出。
1.1面板显示 1 20 ,设置投入每相电容上限(实际无功大于此值投入电容),出厂设置为20kVar。
1.2面板显示 2 95 ,设置功率因数上限(大于此值停止投入电容),默认0.95。
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收稿 日期 :09— 9— 4 20 0 0
的电流 I ( u, =1 。 ) 线电流 I= =/c u, c l √ , o 则三相所 Yc
接 电容 器 的功率 :
网上 的流动 , 少 了线路损 失 , 高 了电 源设 备 的利 用率 , 减 提 在补 偿技 术上 最彻 底 , 一项 节 约 用 电, 是 缓
解 电力供 求 肾张矛盾 的 有效措 施 。
关 键词 : 山 电工 ; 功补偿 ; 率 因数 矿 无 功
中图分类号 :D 1 T 64
文献标识码: A
第 1 ( 3 期 总 5期)
21 00年 3月
河 北能 源职 业技术学 院学 报
J un l f b i n ryI s tt o o a o n e h oo o r a o e E eg ntu e f ct n a d T c n l He i V i y g
b t e nh g ew e ih—lw —v l g it b t nn t ok , Oi epu rrd cn n os sa d i rv eU o ot edsr ui ew r s S gh lfl o u igl else n a i o t f e i mpo et — h
工矿企业供 电系统 中, 大部分负载是功率因数 仅为 0 7~ . 5的中小 型低压三相异步 电动机 , . 08 使 供电系统功率 因数较低 , 电源设 备的容量得不到充 分利用 , 电线路 的损耗增 大。工矿企业为了降低 输 供 电系统 的 电力 无 功 , 高 供 电系 统 的供 电能 力 和 提 供电质量 , 常对供 电线路进行集 中补偿或 同步补 通 偿 , 只解决 了企业外 电网供 电线路 中传送的无 但这
t iain o o re u p n .Ig as n ef in a u ewh c a a e e e t ct n a e t e c n r — i z t fp we q i me t t lo a f ce tme s r ih c n s v lcr i a d e s h o t l o i i y a d ci n b t e n p w rs p l n e n e s n . it ew e o e u p y a d d ma d t n i s o o Ke r s mi e e e t ca y wo d : n lcr i n;r a t e p w rc mp n ain;p w rfco i e ci o e o e st v o o e a tr
1 电动 机无功 就地 补偿 计算 11电容 器功率计 算 .
、 、
一 ●
图 1 电动机 无 功就地 补 偿 示意 图
=
P(aq 0 t  ̄ aq n O—tn ̄ )
一
12电容 量 C计 算 .
ห้องสมุดไป่ตู้
般补偿 电容器按 △接线( 图 1 , 见 ) 流过电容器
设补偿前后视在功率分别为 s 和 s 功率 因数 , 分别为 cs 和 cs , o‰ o( 有功功率 P 不变 , p 。 无功功率分 别为 Q 和 Q 矢量 图( 图 2 所示 , , 如 ) 补偿 电容功率 Q 为 :
文章编号 : 7 — 94 2 1 )1 06 0 1 1 37 (0 0 0 — 05— 2 6
L w —v l g o o sRe cieCo p n a o n S t o — ot eM tr a t m e s t n i i a v i u
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功负荷带来 的问题 , 并没有改善企业 内部供 电线路 的功率 因数和线路损耗情况。 低 压 三相 异 步 电动 机 无 功 就 地 补 偿 , 是 在 电 就
动机两端并联电容设备( 见图 1 , )让感性负载与容性 负载 之 间的无 功 成 分 进 行 部 分 交 换 , 少 电源 的无 减 功输出 , 提高单台( 局部) 感性负载的功率 因数 , 不仅 可提 高企业 内部 供 电 线 路 的功 率 因 数 , 减 少 了线 也 路损耗 。
Ab t a t L w —v l g t r e cie c mp n ain i i a mi r a t e c re t n e u e te f w sr c : o ot e moo sr a t o e s t st c n l t e ci u r n ,a d r d c o a v o n u i v h l
No1 S m o3 ) . (u N .5
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低压 电动机 无功就地补偿
李 敏
( 同煤 矿 集 团公 司 , 大 山西 大 同 070 ) 303 摘 要 : 压 电动 机 无功 就地补偿 , 无功 电流局 限 在 用 电设 备 上 , 少 了电力 无 功在 高 、 压 配 电 低 把 减 低
Q = x l =3u √ ( u = o U , c 4 uI , I3) l 3 C l - 1 c o 所以电容器的电容量 : c:
作者简介 : 李敏 (9 1 ) 女 , 17 一 , 大学 , 大同煤矿集团公 司煤气厂表检站工程师 。研究方向 : 矿山机电。
・
6 … 5
李敏 : 低压 电动机 无功就地 补偿