无功补偿基础知识经
SVG基础知识考试试卷

SVG基础知识考试试卷一,填空题(每题2分)1.无功功率补偿装置经历了( FC ),( SVC ),(SVG)三个发展阶段。
2.江陵项目采用的SVG系列产品主要分为(控制柜),(功率柜),(电抗器柜)三部分;电压等级为(35KV)。
3.麻城项目采用的SVG系列产品主要分为(控制柜),(功率柜),(启动柜),(连接电抗器或连接变压器)四部分组成;电压等级为(10KV)。
4.南瑞SVG功率模块单元中,1个功率单元内部有(4)块IGBT模块;新风光SVG功率模块单元中,1个功率单元内部有( 4 )块IGBT模块。
5.新风光SVG高级用户设定初始密码为(666666),单元冗余在(参数设置单元冗余)页面设置。
6.南瑞SVG运行的三种模式分别为(恒电压),(恒无功),(恒功率因素)。
7.现场判断VBC光模块是否正常,既可以通过在(VBC上拔出LC头的光纤后观察光模块上面的发送口是否常亮判断),也可以在(模组侧拔出ST头的光纤后观察是否常亮判断)。
8.更换单元必须在FGSVG停电(超过30分钟后)才能进行。
9.在新风光SVG中无功值,正数表示(感性无功),负数表示(容性无功)。
10.无功考核应该以(对侧无功表计)为依据,对电站SVG设备(运行模式),(设定值)进行调节。
二,判断题(每题3分)1.通过调节电感(MCR/TCR)抵消容性无功的方式进行无功补偿属于SVG补偿范围。
(×)2.SVG动态无功补偿兼谐波治理设备,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,迅速吸收和发出感性和容性无功。
(√)3.江陵项目,永州项目,京山项目采用的都是新风光SVG补偿装置,电压等级为35KV。
(×)4.所有项目SVG都具备冗余功能,但不能长期带冗余运行。
(×)5.新风光SVG开停机设置为后台操作时,现场触摸屏上将无开停机选项。
(√)6.现场维护后测试模组所有板卡是否正常工作,需要外加交流电源方可启动(380VAC左右),此时可以考虑使用功率柜的风机电源实现。
SVG工作原理及基础知识

无功分类
感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90° 如电动机、变压器等
容性无功:电流矢量超前于电压矢量90° 如电容器、电缆输配电线路等
基波无功:与电源频率相等的无功(50HZ) 谐波无功:与电源频率不相等的无功
6
功率因数
实际供用电系统中的电力负荷并不是纯感性或纯容 性的,是既有电感或电容、又有电阻的负载。这种 负载的电压和电流的相量之间存在着一定的相位差, 相位角的余弦cosφ称为功率因数,又称力率。它是 有功功率与视在功率之比。 三相功率因数的计算公式为:
将考核点电压稳定在一定水平的场合。装置通过调节其无功输出使考核 点电压稳定在用户设定的电压目标值或范围内。当考核点电压低于用户 设定的电压参考时,装置输出容性无功以提升考核点电压;当考核点电 压高于设定值时,装置输出感性无功以降低考核点电压。当电压合格时 ,又可控功率因数或系统无功的目标或范围。
SVG一次系统结构
无功功率
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率来发光外,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。电动机需要建立
和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机 的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。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。
无功补偿装置的发展
第一代— FC
第二代— SVC
第三代— SVG
机械式投切装置 MSC
晶闸管投切装置 基于电压源换流器 MCR ,TSC ,TCR SVG/STATCOM
动态无功补偿装置及其于电网意义基础知识讲解

课前引导
风场与光伏电站无功补偿的必要性
适合开发风电、光伏的地区一般都处于电网末端,此处电网架构比较薄 弱,风电的并入会对电网产生重要影响 ,其中最突出的问题就是风电场的并 网引起系统无功的变化,进而影响系统电压,甚至可能导致电压崩溃。因此, 需要对风电场、光伏电站进行无功补偿以改善无功状况,从而达到改善系统和 风电场、光伏电站的电压水平的目的。
电能转换 (负载)
无功功率补偿的概念与意义
功率因数:有功功率出力在设备容量中所占的比重。
0 cos 1.0
功率三角形
S Q
S2 Q2 P2 P S cos
Q S sin
P
P S 或 cos
1.0
节电:
Q0
无功功率补偿的概念与意义
➢自然功率因数
负荷自然功率因数:无功补偿前负荷的功率因数
波形和相量图
Us
滞后的电流
IL
Us
UI
IL UI jxIL
(c) UI < Us
UI Us
IL 超前的电流
IL Us jxIL UI
(b) UI > Us
UI
没有电流
Us
Us
UI
(a) UI = Us
说明
UI = Us,IL = 0,SVG不吸发无 功。
UI > Us,IL为超前的电流,其 幅值可以通过调节UI来连续控 制,从而连续调节SVG发出的无 功。
SVG与SVC的对比
与相控电抗器TCR和磁阀控制电抗器MCR相比,SVG的具有明显性能优势: SVG能耗小,相同调节范围下,SVG的损耗只有MCR的1/4,TCR的1/2,
运行费用低,更节能环保; SVG是电流源型装置,主动式跟踪补偿系统所需无功;从机理上避免了大
并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识无功补偿容量计算的基本公式: Q = Ptg φ1——tg φ2=P1cos 11cos 12212---ϕϕ tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等;2.集合式并联电容器组无容量抽头:并联电容器、隔离开关接地开关或隔离带接地、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等; 并联电容器支路内串接串联电抗器的原因:变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流;可以不装限制涌流的串联电抗器;由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所内同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器;串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大; 串联电抗器电抗率的选择对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为0.1~1%即可;对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器;其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能;电抗器的感抗值按下列计算:XL=K错误!式中XL——串联电抗器的感抗,Ω;XC——补偿电容器的工频容抗, Ω;K——可靠系数,一般取1.2~1.5;对于5次谐波而言,则X L =1.2~1.5×错误!=0.048 ~0.06XC一般定为0.045 ~0.06XC = 4.5 %~ 6 % XC对于3次谐波而言,则X L =12%~13% XC电抗器的端电压和容量的选择电抗器的端电压=电容器的相电压×电抗率每相电抗器的容量=每相电容器容量×电抗率电抗器的额定电压为并联电容器组的额定电压电抗器的种类:油浸铁心式:CKS或CKD, 可用于户内、户外;干式空心电抗器CKGKL,可用于户内、户外;干式铁心电抗器CKGSC,干式产品中体积最小,且三相同体,但目前无35kV级产品,只能用于户内;干式半心电抗器:直径比空心产品小,可用于户内、户外;并联电容器额定电压的选择由于串联电抗器的接入,引起电容器上的基波电压升高,其值为——电容器的额定电压相电压,kV;式中 UC——系统额定相电压, kV;UφA——串联电抗率对于并联电容器组接线方式为星形接线或双星形接线,电容器额定电压如下10kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压11/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压12/√3 kV35kV: 6%串联电抗率,电容器额定相电压38.5/√3 kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压42/√3 kV上述选择是在系统额定电压分别为10kV和35kV的情况下,如系统额定电压有所上升,则并联电容器的额定电压也相应升高;氧化锌避雷器的选择和使用氧化锌避雷器的接线方式Ⅰ型接线Ⅲ型接线特点:1. Ⅰ型接线方式:优点:比较简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相电容器积蓄的能量;缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的;2. Ⅲ型接线避雷器直接并接在电容器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比较大;选用原则:10kV:通流容量35kV:通流容量隔离开关、接地开关及隔离带接地开关的选择用途:隔离开关做隔离之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250 或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kV GW1-10/400尽量少采用35 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关做接地之用10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250户外:GW4-10/400, 630,1250或GW4-10W/630爬电比距≥2.5cm/kVGW1-10/400,63035 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关带接地10kV:户内:GN24-10D/400,630,1250户外:GW4-10D/400,630,1250或GW4-10DW/630爬电比距≥2.5cm/kV35 kV:户外:GW4-35D/630,1250或GW4-35DW/630爬电比距≥2.5cm/kV隔离开关额定电流的选择隔离开关的额定电流=电容器额定相电流×1.5,再适当加一些余度如果用户对动、热稳定电流有要求,则应首先满足动热稳定的要求放电线圈的选择放电线圈的放电容量>每相电容器容量放电线圈的额定相电压=电容器的额定相电压放电线圈的种类:油浸式:价格较低,但由于用于绝缘的油同空气通过呼吸器相连,使绝缘油会由于呼吸的原因而受潮,同时产品内的绝缘油会对环境造成污染及存在火灾隐患;全封闭式:绝缘油与空气不直接接触,杜绝了绝缘油受潮的可能,但价格较高,同时产品内的绝缘油仍会对环境造成污染及存在火灾隐患;干式:彻底改变了绝缘种类,不会对环境造成污染,也不存在大的火灾隐患,但价格较高;且目前国内35kV级还没有此类产品;并联电容器单台用熔断器熔断器的额定电流=1.5×并联电容器额定电流并联电容器组接线种类单星形接线零序电压开口三角电压保护差动电压保护双星形接线中性点不平衡电流保护带容量抽头的并联电容器补偿装置近几年来,由于以下的原因,对集合式并联电容器提出了新的要求:用户新建变电所, 主变压器负荷小, 而无功补偿容量按满负荷配置, 全部投入时会发生过补偿的现象;周期性负荷变动,如农村电网当高峰及高峰过后需投入的电容器容量便不相同;带容量抽头的集合式并联电容器装置接线图1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器前置 1/2容量抽头接线图电抗器前置1/2或1/3,2/3容量抽头接线图电抗器后置 1/2容量抽头接线图电抗器后置电抗器需要抽头的原因:1.组架式高压并联电容器及无功补偿装置特点:构架组成灵活,但占地面积大;2.集合式并联电容器及成套补偿装置2.1 集合式并联电容器的优点:占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省占地面积小:密集型并联电容器的安装占地面积约为组架式成套占地面积1/3~1/4,并且电容器单台容量越大,则占地面积与容量的比值就越小;安装维护方便:由于密封型电容器的台数少,电容器运到现场后,立即就可就位,比组架式成套安装工作量少,成套安装也较为简单,电容器台数少,电容器单元置于油箱内,巡视工作量小,减轻了运行人员的负担;可靠性高:由于对密集型采取了一些行之有效的措施:①采用元件串内熔丝后再并联的方式, 少数元件击穿后由于内熔丝熔断, 电容量变化不大, 电容器仍可继续运行;②适当降低元件工作场强,在绝缘上留有余度;③采用全膜介质,增强箱内外绝缘;从而提高了并联电容器的运行可靠性;自愈式并联电容器的自愈机理:普通金属化膜在介质疵点被击穿时,两极板间即短路放电产生电弧;在电弧高温作用下,击穿点周围的金属化极板补迅速蒸发,在击穿点周围的金属化极板被同时蒸发,在击穿点周围形成一个绝缘区;当绝缘区的半径达到一定尺寸时,电弧熄灭击穿停止,介质绝缘恢复,自愈过程即完成;自愈式并联电容器的特点:优点:体积小,重量轻,具有自愈性能,损耗小,在低压系统已得到广泛运用;缺点:自愈式电容器的金属化层的自愈性是有限的,电容器长期运行介质老化后,若某一点击穿并企图自愈时,因介电强度不够,不能迅速自愈,电弧产生的热量会引起该点邻近层介质发热,介电强度下降,从而发生击穿并企图自愈而又不能自愈;这样就引发邻近多层介质的企图自愈和击穿;击穿使电流增大,自愈使电流减小,结果电流在较长一段时间不会剧烈增加,若使用串联熔丝进行保护,熔丝不一定会熔断,而连续自愈和击穿产生的大量气体却使电容器外壳鼓肚,直到发生外壳爆裂事故;因此金属化自愈式电容器不能象箔式电容器那样使用串联熔丝作为防爆的安全保护,而要使用压力保护或热保护,此种保护方式的响应时间要比熔丝长,因而金属化并联电容器的保护性能不如箔式电容器液体介质为绝缘油的并联电容器;另外由于电容器本身的自愈作用,电容器的容量会随着时间的推移而有所减小,因而,金属化高压并联电容器在高电压领域的使用和推广还需要进一步努力;。
新能源电力基础知识十五:视在功率、有功功率、无功功率和功率因数

新能源电力基础知识十五:视在功率、有功功率、无功功率和功率因数一、什么是视在功率、有功功率、无功功率、功率因数?•视在功率是表示交流电器设备容量的量。
等于电压有效值和电流有效值的乘积。
它相当于在给定电压和电流下所能获得的最大有功功率。
视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。
•有功功率是指单位时间内实际发出或消耗的交流电能量,是周期内的平均功率。
单相电路中等于电压有效值、电流有效值和功率因数的乘积。
多相电路中等于相数乘以每相的有功功率。
单位为瓦W、千瓦KW。
•无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。
交换率的最大值即为“无功功率”。
单相交流电路中,其值等于电压有效值、电流有效值和电压与电流间相位角的正弦三者之积。
单位为Var、kVar。
•功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。
用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。
常用cosΦ表示。
功率因子基本不可能为1,故1KW(有功功率)≠1KVA(视在功率)。
•功率因数角是指交流电路中相电压和相电流之间的相位差,也成为阻抗角。
二、在交流电力系统中,他们之间的三角关系如下图:三、为什么要进行无功补偿?无功补偿是电力系统中不可或缺的一个环节。
通过进行无功补偿,可以降低电力系统的能耗,提高传输效率;维护电力系统的稳定性和可靠性;提升电力质量,保障用户的正常用电需求。
因此,无功补偿的重要性不可忽视,不仅为电力系统的高效运行提供了有力的保障,也为我国节能减排和可持续发展做出了重要贡献。
降低电力系统的能耗,提高电力传输效率:在电力传输过程中,无功功率会导致电流与电压的相位差,进而会增加输电线路的电阻损耗。
通过无功补偿,可以实现电流与电压的同相,从而降低线路传输中的无功损耗,提高电力传输效率。
1.电力行业80个基础概念知识

电力行业80个基础概念知识1.什么是电力系统?是由电源、电网和用户组成的整体。
即由发电厂、变电所、输配电装置、电力网的线路、用户用电设备和相应的辅助系统,按规定的技术和经济要求组成的,将一次能源转换为电能并输送和分配到用户的一个统一系统。
2.什么是电力网?电力系统中输送、变换和分配电能的那一部分。
由变电所、配电装置和各种不同的电压的线路组成,是电源和用户的中间环节。
电力网包括输电网和配电网。
3. 什么是供电营业区?供电企业经政府主管部门批准可向电力用户销售电能的营业范围。
4.什么是变电所?转换和配送电能的场所。
5.什么是公用电厂?是指向国民经济各部门、各行业以及城乡居民提供电能和热能的发电厂。
6.什么是自备电厂?是指相对公用电厂而言,主要是为满足本企业或事业单位的生产、建设及生活需要而进行电能和热能生产,在自给有余时向电网供电。
7.什么是变压器?是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置。
它把交流电源由一种电压等级转变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压等级。
8.什么是无功补偿?为了满足电网和负荷端电压水平及经济运行的要求,在电网内和负荷端设置无功电源。
无功补偿设备包括电容器、调相机、静止补偿器等。
9.什么是调相机?一种不带机械负荷运行的同步电动机。
既能发出无功功率,还能吸收无功功率,是调节电压控制点和地区电压的一种无功补偿设备。
10.什么是电动机?是将电能转换成机械能的电机。
11.什么是继电保护装置?当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生故障或异常现象时,能够将故障部分与系统中迅速切除或及时发出信号的电气自动装置称作继电保护装置。
12. 什么是整流设备?是将直流电变成交流电或将交流电变成直流电的电器设备。
13.什么是熔断器?利用串联于电路的一个或多个熔体,在过负荷电流或短路电流作用下,在一定的持续时间内熔断以切断电路的电器。
电压在1千伏以上的熔断器称为高压熔断器。
14.什么是购电量?电网经营企业从独立发电企业、其它电网经营企业、自备发电厂购入的电量。
无功补偿基本知识培训1
培 训 资 料目 录 培训对象培训目的培训内容一、电网知识二、低压配电系统1. 低压断路器2. 智能配电3. 低压配电开关4. 熔断器5. 变压器6. 漏电保护装置三、电网中的谐波与抑制1、国家对公共电网谐波含量的标准2、电网谐波源的产生3、电网谐波的危害4、电网谐波的抑制措施四、无功补偿知识1、无功补偿简介2、基本原理3、无功补偿的意义4、无功补偿系统的投切方式5、无功补偿系统的控制方式6、滤波补偿系统7、无功动态补偿装置工作原理与结构特点8、无功补偿方式分类9、无功补偿举例10、补偿常出现的问题11、无功补偿应用12、无功补偿应用选型的因素13、智能低压无功补偿关于智能低压无功补偿的概述与传统无功补偿装置的对比图及特点智能低压无功补偿装置市场发展现状及未来发展趋势分析培训对象电力设计院、社会设计院配电设计人员:电力局三产、私人成套厂安装调试人员、代理商营销及电气技术人员等等培训目的为了解决电网的无功补偿知识,了解和学习智能低压无功补偿南德电气智能电容器产品,掌握南德电气智能电容器在电网中的运行及补偿效果培训内容一、电网知识在电力系统中,联系发电和用电的设施和设备的统称。
属于输送和分配电能的中间环节,它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。
通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网,简称电网。
在现代电网的发展过程中,各国结合其电力工业发展的具体情况,通过不同领域的研究和实践,形成了各自的发展方向和技术路线,也反映出各国对未来电网发展模式的不同理解。
近年来,随着各种先进技术在电网中的广泛应用,智能化已经成为电网发展的必然趋势,发展智能电网已在世界范围内形成共识。
从技术发展和应用的角度看,世界各国、各领域的专家、学者普遍认同以下观点:智能电网是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。
无功功率的作用和害处
无功功率的作用和害处在理解无功功率之前,我们需要了解一些基础知识。
电力运行中除了有有功功率,还有无功功率和视在功率。
有功功率是电能转换为其他形式能量(如热能、机械能)的功率,它是实际功率。
无功功率是电能来回交换,在电路中只产生磁场和电场,不做功的功率。
视在功率是有功功率和无功功率的代数和,代表电气设备工作的总功率。
无功功率的作用虽然无功功率不会转化为其他形式的能量,但是它在电气工程中却起到了重要的作用。
以下是无功功率的一些作用:维持电网电压稳定电压是电力系统中非常重要的一个参数,电压不能过高或过低,否则会影响设备的正常工作。
在电力系统中,缺少足够的无功功率会导致电网电压降低并可能崩溃。
在电力系统中,通过静态无功发生器(SVC)、静态无功补偿器(STATCOM)等设备,可以提供所需要的无功功率来稳定电网电压,保证电力系统的正常运行。
提高输电效率在输电过程中,由于电缆的电感,导致电流“滞后”于电压。
这导致实际输送的能量小于理论值。
而通过电容补偿,可以提供所需的无功功率来抵消滞后的电流,提高输电效率。
减少设备损耗在工业生产线中,经常使用电动机和电力系统,而电动机的运转会导致电力系统中的无功功率增加。
这些无功功率会造成导线、互感器和变压器中的额外损耗。
通过使用电容器、电感器等设备来提供所需的无功功率,可以降低这些设备的损耗。
改善动态性能在电气系统中,设备的动态响应通常是非常缓慢的。
在突发电流、短路等故障事件中,设备的响应时间可能无法满足要求,这会影响电力设备的正常运行。
通过利用电容器和电感器等设备,可以提供所需的无功功率来加快设备的响应速度,提高设备的动态性能。
无功功率的害处虽然无功功率在电力系统中有着重要的作用,但它也会带来一些害处:降低电力系统容量在电力系统中,由于多种因素导致的无功功率不足,会造成电网电流过载而快速崩溃。
而如果使用静态无功补偿器(STATCOM)等设备来提高无功功率,也会带来降低电力系统容量的风险。
电能计量知识基础
三相对称负载电路功率
功率因数三角形
• 视在功率(S)、有功功率(P)及无功功率(Q)之 间的关系,可以用功率三角形来表示,如下图所示。 它是一个直角三角形,两直角边分别为Q与P,斜边为 S。S与P之间的夹角Ф为功率因数角,它反映了该交流 电路中电压与电流之间的相位差(角)。
由功率三角形推得以下公式
cos
P S
P P Q
2 2
什么是功率因数二
式中:cosφ—功率因数 P—有功功率,KW Q—无功功率,Kvar S—视在功率,KVA
• 功率因数通常分为自然功率因数、瞬时功率 因数和平均功率因数三种。 • 在三相对称电路中,各相电压、电流为对称 ,功率因数也相同。那么三相电路总的功率 因数就等于各相的功率因数。
有功功率
• 在交流电路中,由电源供给负载功率有两种:其中一 种是有功功率。即交流电力系统需要电源供给两部分 能量,一部分将用于作功而被消耗掉,这部分电能将 转换为其他形式能量(机械能、光能、热能或化学能 )的电功率,我们称为“有功功率”,在电力系统负 载中,只有电阻才消耗有功功率。即有功功率是保持 用电设备正常运行所需的电功率。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)。
电能计量基础知识
主讲人:申海波
主要培训内容
一 二 三 四 五 六 七 八 相电压和线电压 相电流和线电流 地线和零线的区别及工作原理 电能计量用功率的简介
无功功率是无用的吗? 四象限电能简介
功率因数及无功补偿简介 谐波的产生及常见的危害
线电压和相电压
SVG动态无功补偿培训教程
无功补偿基础知识:
在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电 流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功 率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有 着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电 路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做 视在功率,用字母S表示。通常视在功率的单位用 千伏安,用字母kVA表示。 有功功率与视在功率的比值就是功率因数, 用COSφ 表示,它是没有单位的。 cosφ =P/S (%)
无功补偿基础知识:
提高功率因数的意义: 在一定的有功功率下,当用户的cosφ 比较小,视在功率比较大,为了满足用电 的需要,供电线路和变压器的容量需要大, 这样,增加了供电投资、降低设备利用率, 也增加线路网损。负载的功率因数过低, 供电设备的容量不能充分利用,在一定的 电压下向负载输送一定的有功功率时,通 过输电线路的电流增大,导线电阻的能量 损耗和导线阻抗会造成电压下降。所以, 功率因数是电力系统中的一个重要指标。
无功补偿基础知识:
当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同 相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于 电压U和电流I的乘积,即:P=U×I 电阻性电气设备包括白炽灯、电热器等。 电动机和变压器运行时需要建立磁场,这部 分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功功 率Q。此时电流滞后电压一个角度φ 。 在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功 功率和无功功率的几何和:S=√ P2 + Q2
五.无功补偿装置的技术条件
1.环境条件
a)工作环境温度:-25℃~+40℃,贮存环境温度-40℃~+70℃,在极限值下不施加 激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为 75%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为 2km 及以下); d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本手册规定的振 动、冲击和碰撞。