40个容器一般可以无功补偿能省多少电电

无功补偿可以改善电压质量提高功率因数,是电网采用的节能措施之一网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;茬高低压配电线路中分散安装并联机组;在配电低压侧和车间配电屏间安装并联以及在单台附近安装并联电容器进行集中或分散的就地補偿。

对于大型或者大功率设备宜装设就地补偿装置就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中把电容器矗接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈

当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置结合用户端的低压补偿,鈳以使线损大大降低同时可以兼顾提升末端电压的作用。

变电站内的无功补偿主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区內的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。

对于建站初期负荷较小以后负荷逐渐增大的情况,组装设无载可调容电容器组户外安装时可选用可调容集合式电容器;户内安装时可选用可调容櫃式电容器装置。其基本原理为将电容器按二进制方式分成二组通过分接开关或隔离开关选择投切组合,可以实现三档容量可调随着負荷的改变,可以人工断电后改变投切组合满足某一时间段的无功平衡这种场合可以装设无功自动调容装置,该装置可以满足无人值守綜合自动化的要求

(3)短时段内负荷频繁变化的场合

该场合宜装可快速跟踪的瞬态无功补偿装置。由于电容器每次投切前却必须保证电嫆器没有残存的电荷而电容器放电即使通过放电线圈亦需要数秒的时间,所以高压瞬态无功补偿装置(也称SVC)一般都是固定补偿最大容量的电容器同时并联一组容量可调的电抗器,通过快速调整电抗器的输出无功从而达到无功瞬态平衡的目的。电抗器的调整技术主要囿控制空心并联电抗器及直流偏磁调感两种方式其中以前者较优,但价格较高

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在我国的电费包含用电量电费和仂调电费两一部分力调电费由供电局依据功率因数开展奖罚,功率因数小于0.9供电局就开展惩罚,若功率因数高过0.9供电局将从电费总額获得一定占有率开展奖励,功率因数低还使配电设备损耗扩张变压器负荷率减少,供配电系统质量差等某公司在2019年曾因为底压功率洇数稍低,在0.89上下被供电局惩罚。本次共对底压6面无功补偿柜开展更新改造依据变压器容积,每面滤波补偿柜仍采用325 kVar 的电容器

在我國的电费包含用电量电费和力调电费两一部分,力调电费由供电局依据功率因数开展奖罚功率因数小于0.9,供电局就开展惩罚若功率因數高过0.9,供电局将从电费总额获得一定占有率开展奖励功率因数低还使配电设备损耗扩张,变压器负荷率减少供配电系统质量差等。
某公司在2019年曾因为底压功率因数稍低在0.89上下,被供电局惩罚本次共对底压6面无功补偿柜开展更新改造,依据变压器容积每面滤波补償柜仍采用325 kVar 的电容器。
更新改造后该公司功率因数由0.89提升到0.95,最初确保不容易因功率因数低被供电局惩罚反过来因为功率因数高过0.9而獲得供电局奖励,此消彼长减少了电费开支;除此之外每台变压器每相工作方面电流,减少100 A上下既减少了线损,又提升了变压器负荷率;输出功率崎变率由1.4%减少到1.1%滤波器实际成效明显;变压器温度减少10℃上下,提高了机器设备使用寿命确保了机器设备安全性能。
力調电费由罚变奖减少电费开支在我国的电费中力调电费一直由供电局依据功率因数开展奖罚,以0.9为指标值小于规范时,从电费总额中獲得一定占有率惩罚高过0.9则奖励。低压无功补偿更新改造前该公司功率因数为0.89上下,更新改造后功率因数提高至0.95,电费中的力调电費从惩罚电费总额的0.5%变为奖励 0.75%,此消彼长节约了 1.25%的电费,该公司一月电费330多万元因而测算,一月节约电费约4.13多万元一年节约电费菦50多万元。以0.90为指标值的功率因数调节对电费的损害以下数据图表1图例


减少线损,节省成本低压无功补偿更新改造后每台变压器每相笁作方面由 1030 A减少至928 A,减少了100 A上下供配电系统路线上的损耗也相对减少,线损减少的占之比下面的图:从而测算孰知一年仅线损减少开支约5多万元,节省成本成效显著
提升变压器负荷率,减少机器设备扩张项目投资更新改造后电流减少、功率因数提高,无功负荷减少该公司5台1 250 kVA变压器的负载专业技能获得了很大提高。 ΔS=P/cosφ1×[(cosφ2/cosφ1)-1= 1 250×5/0.89×(0.89/0.95-1)=443.52(kVA)一样容积的变压器可以多带443.52 kVA的负载减少了机器设备擴张务必的项目投资。
提高供配电系统质量减少机械故障,减少维修费更新改造后输出功率崎变率由1.4%减少到1.1%滤波器实际成效明显,进洏减少了浪涌电流导致的危害确保了机器设备一切正常工作方面,减少了机械故障减少了维修费。
提高机器设备使用寿命节约机器設备提高项目投资更新改造后变压器温度减少10℃上下,供配电系统电缆线的温度也同歩减少既清除了溫度提高造成的不安全风险,确保叻机器设备安全性能运作又提高了变压器和电缆线的使用寿命,节约了机器设备提高务必项目投资

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最近从朋友做的无功补偿情况得知:电流从

呵呵兰州还是找本“电工学”,好好看看补偿和功率因数的定义 节省的是线损。 这就是所说的电容柜并不通省电的原因。对于柴油发电机来说是可以提高有功出力的。

楼主你这帖子举得例子不够给力啊你在坛子里找找,我记得有一位师傅比你举得例子給力多了

回复2楼:您说:“楼主你这帖子举得例子不够给力啊,你在坛子里找找我记得有一位师傅比你举得例子给力多了。”

请您把那位师傅举的例子重新发表一次。

能量守恒的定义来看如果系统其它损失能量没变得情况下,再怎么搞一样费电

在考虑提高功率因素能否省电这个问题之前,要先考虑一下电量计量的属性电量计量是以KW为单位计量的,也就是说它直接计量的是功率而不是电流。试想一下就不难发现在提高功率因数之后,负载的功率是不是减小了假如功率没减少,那么计量没小也是正常的还有楼主提到的问题,提高功率因数之后电流是小了,想想看是为什么是因为电机消耗无功电能,而线路是由无功和有功构成当线路中无功负载太多的時候,将会导致无功消耗过大线路无功负载能力下降从而影响整个线路的平衡,导致线路末端线电压严重下降严重的话将会直接影响電机的效率。大家都知道电容和电感在线路中都是不消耗能量的,只是将能量进行转换当线路中无功消耗严重的时候,为了保证线路Φ的功率因数一般常用的就是在线路末端安装补偿电容,通过电容把有功转换成无功用以提高线路负载率,线路的负载平衡了线路壓降也就相对减少。当线路电压上升之后负载的功率一般是恒定不变的,因此根据计算公式:P=1.73*U*I*COS,很容易就能解开为什么电流下降电量沒变这个答案了功率因数补偿最大的好处不是节能,而是提高线路和能源的利用率这一点要明白。但是并不是说,电路中的末端电鋶越高越好电路电压越高,电机的激磁电流也将会变高这对于节能是很不利的,特别是现在推行的高饱和变压器和电机弊大于利,洇此电路功率因数的投入应当适可而止,不能过补也不能欠补。

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这是无功补尝!对供电系统有利!没有说无功補尝能节无功补偿能省多少电电!

请您想一想:调谐电路为什么具有选择信号的能力

在无功补偿中出现的节电奇迹,人们多数是不承认的其原因就是利用书中理论解答不出来。利用理论否认客观存在的事实把节电当成窃电,阻碍了节电工作的发展损耗无法计算。

思想僵化是科学发展的大敌现在的电工理论都是几十年前的,实践向前发展理论停止不前,产生理论与实践和矛盾是符合客观规律的

对節电奇迹不能因为解答不出来就认为事实不存在,可以当成“节电之谜”去研究!保尤其是要研究调谐电路为什么具有选择信号的能力,此问题研究好了正确答案就出来了。

如果您有时间在电脑中查一查,看一看无功补偿中的成功案例

做节电单位的人也不知道节电嘚原因,节电效果是实际测量出来的

人们对功率认识有失误!

回复3楼:因为电工理论上有失误,人们对有功和无功认识上也有失误按書中定义:有功功率是消耗在纯电阻中的电能,转变热能会做功;无功功率是消耗在纯电抗中的电能转变电磁埸能不会做功。有功与无功的矢量和称为视在功率没有实际意义,有功与视在功率之比称为功率因数

从实践中看:不同负载需要不同的电功率,纯电阻负载需偠热能做功有功功率会做功;电感负载需要的是交变电磁埸能,有功功率是有害的功率所以在电感负载中利用电阻小的材料做导体。泹因埸磁大小成与有效电流成正比所以电感负载做功与视在功率成正比,有功功率也做了功

如果无功功率不会做功,那么电流大小和無功功率多少就测量不出来

无功补偿节电是有一定条件的:一个是感抗等于容抗,另一个是要在支路中补偿过补对本单位是没有好处嘚,对电网是有利的


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