就地补偿
高压电动机就地无功补偿的选型及计算公式
深圳市三和电力科技有限公司 密码为0 电机就地无功补偿相关计算 系统电压UL/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Pn/Kw 2000 电动机负载率β 1 参数值 电动机效率η 0.95 Kf----补偿系数,推荐为0.9 0.9 补偿前电机功率因数COSφ 1 0.9 补偿后目标功率因数COSφ 2 1 电动机额定电流In/A 135.053 电动机空载电流IO/A 28.096 功率因数--计算容量Qo1/kvar 1019.625 空载电流--计算容量Qo2/kvar 437.973 计算值 功率因数--安装容量Qc1/kvar 1159.ห้องสมุดไป่ตู้22 空载电流--安装容量Qc2/kvar 498.151 成套装置实际选择安装容量Qc 750 成套装置实际输出无功容量Qo 659.399 电机原无功功率 1019.625 实际值 补偿后实际功率因数 0.986 电容器实际运行电流 38.070 可降低电流 38.070 计算的空载电流 27.011
壹伍零 零贰零玖 柒零玖贰
P1=Pn×β ÷η P1为电机实际输入功率 电容器额定电流小于90% 电动机空载电流,故可 避免产生自励磁现象, 当装置额定容量按上述 配置时,补偿效果良好 。
Q0 Qc U 0 2 U C 1 K
2
P ) 1 tg (cos1 ) 1 ] 1 [tg (cos
高压无功就地补偿装置操作规程
高压无功就地补偿装置操作规程1 范围本规程适用于中国石油西部管道公司原鄯善原油商业储备库电动机的高压无功就地补偿装置。
2 规范性引用文件《中华人民共和国电力法》《电力系统安全稳定导则》《电力系统电压和无功电力技术导则》《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》3 操作方法3.1 现场手动合闸操作3.1.1送电前的各项检查a)装置柜中的高压真空复合开关的接地刀闸应在断开位置。
b)关好柜门,装置上各信号显示正常。
c)送到上一级断路器柜的各告警或报警信号都应正常。
3.1.2通知上一级断路器柜合闸。
高压一旦送上,此时母线高压带电也应有显示。
3.1.3合上各部分操作电源开关。
3.1.4将钥匙转换开关转换为“手动”,按其面板上的合闸按键,即可实现按需要手动投切。
3.2 现场手动分闸3.2.1首先把钥匙转换开关转换为“手动”,按其面板上的分闸按键,然后即可退出电容器。
3.2.2通知上一级断路器柜分闸。
3.2.3将柜中的高压接地开关合上,此时接地刀闸应在合上位置。
3.3 柜内照明合上照明开关,即可打开各柜内照明。
3.4 停电检修步骤设备正常运行时,禁止打开各柜柜门,同时高压带电显示器在闭锁状态,安装在各柜的电磁锁处于闭锁打不开柜门。
打开柜门操作步骤:先退出运行的电容器-通知上一级断路器柜分闸-过10分钟→合柜内的高压接地开关→停操作电源→拧开柜门锁→即可打开柜门;首先验电,参照第7项中“检修注意事项”,然后放掉电容器的残压,方可检修。
4 运行和保养注意事项4.1安装就绪,经检查确认无误后方可入运行。
4.2本装置的电容器额定电压为6kV,频率为50Hz,实际运行时电网电压不应超过装置额定电压的1.1倍。
如电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。
4.3初次投入运行的装置应检查三相电流值和装置的运行电压值等并作好记录。
正常时三相电流应平衡,若发现三相电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况。
4.4装置的电容器电流值超过额定电流1.3倍时,这个数值是基波电流和谐波电流两部分构成。
浅析煤矿井下无功就地补偿技术的应用
结合 WB B 系列 矿用 隔爆 型动态 无 功 功率 补偿 装 置介 绍 了其 工作 原 理 。 关键 词 : 煤矿 ; 无功 功 率 : 就地 补偿 无 功补偿 , 对 确 保 煤 矿 企 业 安 全 可 靠 供 电、 提 高电压 、 节 约 能 源 有 重大意义 。
0 引 言 目前 ,低 压 无 功 就 地 补 偿 技 术 已经 被 广 泛 应 用 于 地 面 供 电
产 设 备 中 常 出现 电 动 机 选 取 相 对 较 大 , 负载率 较低 的现象 ( 大 比如 一 般 带 式输 送 机 的 负荷 率 都 在 4 0 %左 右 , 采 煤 机 的 负荷 率 部 分 电 动 机 的负 载 率 在 5 0 %左 右 ) , 因 此 电动 机 的 功 率 因 数 也 小于 6 0 %, 这 种现 象使得井 下机 电设备 的容量 不能得到充 分的 很 低 。 虽 然 煤 矿 企业 都 在 地 面 1 0 k V( 6 k V ) 侧 安 装 了动 态 无 功 利 用 , 降 低 了煤 矿 供 电系 统 的 自然 功 率 因数 , 增 大 了 吨 煤 电耗 。 补 偿装 置, 但 是低 压 电网上 的损耗 依然很 大 , 尤 其是 随着 井 田
G 。 n g y i y u J i s h u 三 至 量
浅 析煤 矿井下无功就地补偿 技术 的应用
孙恩 中
( 山西 焦 煤集 团 霍州 煤 电汾 河焦 煤 公 司亿 隆煤 业 , 山西 临 汾 0 4 1 6 0 0 ) 摘 要: 简 要 叙述 了煤 矿井 下 供 电的现 状 和采 用 无 功 就地 补偿 技 术 的 必要 性 , 重 点介 绍 了煤 矿 井 下无 功 就地 补偿 技 术 的优 缺 点 , 并
低 压 电 网 中利 用 无 功 功 率 就 地 补 偿 技 术 , 对 大 功 率 电动 机 进 行 路 末 端 的 电 压 偏 低 , 采 掘 工 作 面 上 的机 械 设 备 长 期 工 作 在 低 电
高压无功就地补偿装置容量计算公式
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。
电网补偿电容计算及就地补偿方法
中 补偿 。在 变 压 器 次级 母 线 上接 电容 ;b分 散
补偿 。又称 为就 地 补 偿 ,即 在 用 电 设 备上 并 联
电容 器 {c利 用 同步 电机 过 剩 磁 提 高 整 个 电
网的 功 率 因数 。
集 中补偿 ,由于其 电容器柜集中 ,使正常
使用 、维 护 、调 整 、管 理 极 为 方 便 ,因此 被 广 泛 采用 。但 该 补 偿 只 能 提 高 变 压 器 高 压侧 的 功
根 据 用 电设 备情 况 而 定 。
本文 责任 编 辑
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刘 大 为
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的 综 采 面 在 许 多方 匾 与 之 类 似 或 接 近 ,主 要 差 距 一是 液 压支 架支 护速 度 和 输 送 机 能 力 限
制 了 采 煤 机割 煤 速 度 ,进 而 影 响 了 工 作 面 快 速 推进 。需 要 尽快 创造 条 件 进 行 液 压支 架 改
2 补偿 电容 容 量 的计 算 由 图 2可 知 ,I = I — I
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在 实际 选 用 时 ,由于 电网 电压波 动 ,0.38 kV 电 网允 许 波 动 士 1O% ,6 kV 电 网 允 许 波 动 ±7% .在 电 容 容 值 不 变 的 情 况 下 + 一 2 殴聘,从而 使 随 u 平 方 变化 ,加 之频 率 允许 有 2%的 波 动 ,则 电容 器 消耗 的 无 功 功 率 将 有 很 大波 动 。为 了 防 止 自励 过 电压 , 根据 电网情况 加 一系数 :0.38 kV 电网, ” 一 0.794;6 kV 电 网 ,KⅣ= 0.848.并 联 电容 器 要 留 有 一 定 余 量 ,所 以还 应 考虑 系 数 K。= (0.85~ 0.9).因 此 ,0.38 V 电 网 ,K =0.82, 6 kV 电网 .K=0.79为 宜 。
电动机无功功率就地补偿节能效果好
电动机无功功率就地补偿节能效果好摘要:电动机无功功率就地补偿,是一种投资费用少,操作简便而又行之有效,能够大量地降低企业内部输配电线路电能损耗的节能措施。
关键词:电动机、功率因数、无功损耗、就地补偿、节约电能。
一、概述三相异步电动机是企业最常用的电气设备之一,在企业的生产设备中占有相当大的比例。
由于它们都是电感性负荷,所以在企业内部的生产运行中,功率因数一般都比较低,需要从电源中吸收大量的无功功率,才能正常工作,给企业造成较大的电压损失和电能损耗。
特别是一些老企业,更是普遍存在着大马拉小车,电动机运行功率因数及综合效率很低,损耗大等方面的问题。
因此,加强对三相异步电动机的运行管理,提高运行功率因数和综合效率,减少线路损耗是势在必行的。
许多企业一般都是在企业内部配电室里千伏母线上集中安装一些电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高企业内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。
可是,由于企业内部的电动机大都通过低压导线连接,分散在各个生产车间,形成企业内部的输配电网络,由此,大量的无功电流仍然在企业内部的输配电线路中流动,这些无功电流在企业内部所造成的损耗,依然不能解决。
电动机无功功率就地补偿,就是把电动机所需要的无功电流局限在电动机设备的最终端,实现无功功率就地平衡,使得整个变配电网络的功率因数都比较高,有效地减少输配电线路的无功损耗。
二、三相异步电动机运行功率因数及损耗三相异步电动机运行时,所消耗的功率包括有功功率和无功功率两个分量。
有功功率是用于电动机产生机械转矩并且驱动负载所需的功率,它的电流随负载的增加而增加,而无功功率,则是用于电动机内部的电场与磁场随着电源频率的反复变化,在负载与电源之间不断地进行能量交换时所消耗的功率。
无功电流在负载变化的情况下,其变化很微小,在相位上,电流的变化总是滞后于电压90°,所以是纯电感性质的。
在实际运行中,电源供给电动机的总电流是有功电流和无功电流的矢量和,当电动机处于满负荷运行时,有功电流大于无功电流,总电流的功率因数较高,而当负载下降时,有功电流减小,无功电流基本不变,所以功率因数降低。
论动力线路末端就地无功补偿
某单位 凿 了一眼井 ,配套 4 K 线 0W
路 , 5m 扬 程 的 潜 水 泵 , l0 井位 接 近 该 厂 动
视在功 率 V) O o 10 0 0 lo 0 0 l0 A l0 0 0 10 0 0 10 0 0
有功功 率 ㈣ 50 0 7 0 8 0 O l0 0 6 0 0 o 9 O 0 o 力 线 路 的 末 端 ,距 配 电 室 约 80 左 右 , 0m 无 功功率 v 86 8 o 7 4 o 4 6 0 A 6 o l 6 0 3 由于线路远, 降大, 压 水 输出能力∞ 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 结果深井打好后 ,
中 的 电动 机 的 无 功 消耗 得 到 补 偿 。 l 末 端 配 电 室 补 偿 是 较 为“ 底 ” 、 彻 的
变动的常数, 功率因数下降时, 该无功功率 几 乎 不变 而 保 持 固有 , 以 , 要按 下 降 的 所 只
功 率 因数 和 电动 机 的 额 定 功 率 进 行 补 偿 , 就 能 达到 预 期 的 目标值 而 不会 出现 过 补 。 2 就 地 无 功补 偿 的 效 益 , 是 一 笔 不 、 这
在企业 内部 、 距离总配 电室较远 的用
电单 位 或 由数 台 电动 机 组 成 的 用 电场 所 , 采 取 总 配 电室 汇 流 输 入 , 后 在 以放 射 式 然 线 路 送 到 单 台 电动 机 的输 配 电节 点 , 末 称 端 配 电室 , 一批 电动 机 使 用 一 套 电容 器 将 补 偿 , 有 维 护 管 理 方 便 、 容 器 利 用 率 除 电
末端 配 电室 以至 容量较 大的异 步 电动机 都 进 行 补偿 , 而 从 发 电机 开 始 一 直 到 用 因
电机就地补偿计算单
鲁南中联2×2500t/d节能减排改造项目6kV高压电机就地补偿柜计算单1、辊压机动辊主电机电机参数:YR500—4 额定功率1000KW额定电流:116.5A额定电压6KV 额定频率 50HZ效率:95.47% 功率因数0.9,目标因数0.95最大转矩/额定转矩=1.8(1)按电动机的空载电流选择=203KVAR式中:QC—补偿容量,kvar;U—电动机额定电压,kV;I 0—电动机空载电流,根据经验计算得I=21.7A(2)按电动机补偿前后的功率因数选择=163KVARP=PN/η=1047KW式中:P—电动机的输入功率,kW;cosΦ1—补偿前的功率因数;cosΦ2—补偿后的功率因数取(1)、(2)两式计算得到的最小值,并考虑到电动机负荷率、电动机参数误差、电容器电压裕量、电抗器消耗容性无功、电动机过载等因素的影响,为确保高压电动机无功补偿后功率因数能达到0.95,最终补偿容量定为200KVAR。
2、辊压机静辊主电机电机参数:YR500—4 额定功率1000KW额定电流:116.5A额定电压6KV 额定频率 50HZ效率:95.47% 功率因数0.9,目标因数0.95最大转矩/额定转矩=1.8(1)按电动机的空载电流选择=203KVAR式中:QC—补偿容量,kvar;U—电动机额定电压,kV;I 0—电动机空载电流,根据经验计算得I=21.7A(2)按电动机补偿前后的功率因数选择=163KVARP=PN/η=1047KW式中:P—电动机的输入功率,kW;cosΦ1—补偿前的功率因数;cosΦ2—补偿后的功率因数取(1)、(2)两式计算得到的最小值,并考虑到电动机负荷率、电动机参数误差、电容器电压裕量、电抗器消耗容性无功、电动机过载等因素的影响,为确保高压电动机无功补偿后功率因数能达到0.95,最终补偿容量定为200KVAR。
3、EP排风机主电机电机参数:YRKK560-10额定功率630KW定子额定电流:82.9A额定电压6KV 额定频率50HZ效率:93.8% 功率因数0.78,目标因数0.95最大转矩/额定转矩=1.8(1)按电动机的空载电流选择=317KVAR式中:QC—补偿容量,kvar;U—电动机额定电压,kV;I 0—电动机空载电流,根据经验计算得I=33.92A(2)按电动机补偿前后的功率因数选择=318KVARP=PN/η=672KW式中:P—电动机的输入功率,kW;cosΦ1—补偿前的功率因数;cosΦ2—补偿后的功率因数取(1)、(2)两式计算得到的最小值,最终补偿容量定为315KVAR。
实施电动机就地补偿 提高电压质量节约电耗
实施电动机就地补偿提高电压质量节约电耗邳州港一公司电修队一、问题的提出在港口电气设备中,主要的耗电设备都是三相异步电动机,这些电动机都是依靠建立交变磁场进行能量的转换和传递,产生电磁转矩,为建立交变磁场和感应磁通,就必须供给无功功率(无功电流)。
尤其我们港口皮带机用电动机分布比较散,都是采用低压供电方式,离变电所距离较远,有的达2千多米。
同时,这些电动机负载率又都很低,经常处于轻载或空载运行。
负载率越低,则功率因数越低,无功功率相对有功功率的百分比就越大。
这些无功功率(无功电流)在供电线路上流动,就会产生电能损耗,使线路电压降增大。
因此对异步电动机进行无功就地补偿,以提高功率因数、减少供电线路损耗、提高电能质量和减少电费支出有着重要的意义。
二、无功就地补偿的工作原理所谓无功就地补偿就是在电动机机头柜内装设并联电力电容器,电动机所需要的无功功率由并联电力电容器供给,而不再由原供电设备(如变压器)供给,相应的无功功率和无功电流相量图如右图所示。
I cQI q2=I q1-I c2=Q1-Q cq1Q1图1 无功补偿原理图补偿前异步电动机的有功功率为P,无功功率为Q1,有功电流为I p,无功电流为I q,功率因数为cosφ1。
电动机采用就地补偿装置后,其补偿的无功功率为Q c,电容电流为I c。
由图可知,补偿后:无功电流: I q2 = I q-I c无功功率: Q2 = Q1-Q c功率因数为:cosφ2由此看出,在同样输出有功功率P的情况下,其供电线路总电流由原来的I1减少到I2,这样线路的损耗就会减少,达到节电的目的,同时功率因数也得到了提高。
三、异步电动机就地补偿电容容量的选择三相异步电动机在运行时所需要的无功功率由两部分组成,一部分是励磁支路所需要的无功功率,另一部分是负荷支路所需要的无功功率,励磁支路的无功功率当负荷由空载到满载时,其变化很小,随负荷增加而略有下降。
而负荷支路中所需要的无功功率随负荷增加而增加。
谐波集中补偿和就地补偿公式
谐波集中补偿和就地补偿公式(中英文版)英文文档:Harmonic Central Compensation and Local Compensation Formulas Harmonic compensation is an essential aspect of power quality improvement in electrical systems.There are two main methods of harmonic compensation: central compensation and local compensation.This document outlines the formulas for both methods.Central compensation involves using a shunt reactor or capacitor bank connected to the transmission or distribution line to neutralize the harmonics.The formula for calculating the required capacitance or reactor value for central compensation is:C = 1 / (2πfL)Where:C = Capacitance value (in farads)f = Frequency (in hertz)L = Inductance of the transmission or distribution line (in henries) For a shunt reactor, the formula is:XL = 2πfLWhere:XL = Reactance value (in ohms)f = Frequency (in hertz)L = Inductance of the transmission or distribution line (in henries) Local compensation, on the other hand, involves using individual capacitors or reactors connected at the load side to neutralize the harmonics.The formula for calculating the required capacitance or reactor value for local compensation is:C = 1 / (2πfL)Where:C = Capacitance value (in farads)f = Frequency (in hertz)L = Inductance of the load side connection (in henries)For a shunt reactor, the formula is:XL = 2πfLWhere:XL = Reactance value (in ohms)f = Frequency (in hertz)L = Inductance of the load side connection (in henries)These formulas provide a starting point for designing harmonic compensation systems, but it is important to consider system parameters and requirements for accurate design and implementation.中文文档:谐波集中补偿和就地补偿公式谐波补偿是提高电气系统电能质量的重要方面。
