功率因数与电容补偿是什么

一、电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。

二、因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。

三、通信企业中使用不少容量大小不等的感应电动机、变压器和荧光灯等,也就有大量的无功电流在供电线路上、变压器设备内和电动机设备内往返流动,造成无功功率损耗,这是很不经济的。因此需要考虑改善功率因数。据统计,企业的无功功率损耗一般是感应电动机占70%,变压器占20%,线路占10%。

功率因数补偿的方法

嘿嘿

你还是学生?如果是,那得把你的老师拉出来,打屁股!咋教的书。在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:这个问题比较复杂,应该是《电工》课程中的重要内容,这里只能简单说一些原则。

1、首先要了解供电公司考核用户功率因数的政策依据。供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,网上有全文,你可以搜索下来看看。

2、其次,要知道供电公司要求用户的功率因数达到的标准。现在几乎是同意要求高于0.90 。如果低了,就按文件规定罚款。

3、接下来要做得就是如何给工厂配置合适的无功补偿装置了,也就是我们常说的配置补偿柜或电容柜了。首先要确定无功补偿容量。这个补偿量要按照用户设备的无功需量来确定。不过这个准确的需量是比较难计算的,要把用户所有的设备的数据都弄来计算才行,不太现实。所以我们通常采用经验数据计算,即:按照变压器容量的30%~50%来取。但是,是取30%还是50%,要依据用户设备的特性来判别。如果是常规电动机之类,可以偏小取值。反之亦反。

4、至于要取得更好的节电效果,就需要考察工厂用电设备的类型与分补等等情况。要做细致的技术分析了。简单说,对于有大功率的设备,比如功率容量超过变压器容量10%及其以上的,我们建议做就地补偿,比如采用【ATBX快速/动态补偿箱】,等等小微型补偿设备,这样可以大幅度减少无功电流在线路上造成的损耗,节电率大约在5%~8%之间。平均来看,添置【ATBX快速/动态补偿箱】以后,半年~14个月内,可以收回添置设备的投资,很划算的!

5、如果你工厂中有大功率直流设备,比如:大功率变频器、整流槽、电解槽,等等,哪就会出现很强的谐波,谐波是现阶段导致功率因数低的常见原因。但是谐波的处理更复杂,这里就不多说了。

多说几句:

另外,就是因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。

提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954

功率因数补偿功率因数补偿的意义

无功补偿一般将功率因数补偿到多少相关标准要

能源电[1988]18号 ,电力系统电压和无功电力管理条例:

用户在当地供电局规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:

高压供电的工业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及以上,其他100kVA(kW)及以上电力用户和大、中型电力排灌站功率因数为0.85及以上,农业用电功率因数为0.80及以上。凡功率因数未达到上述规定的新用户,供电局可拒绝接电或加收力率调整费。

功率因数与电容补偿。

1》功率因数0.67时的视在功率:

S1=P/cosφ=1800/0.67≈2687(Kva)

无功功率:

Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(2687×2687-1800×1800)≈1995(Kvar)

功率因数0.9时的视在功率:

S2=1800/0.9≈2000(Kva)

无功功率:

Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(2000×2000-1800×1800)≈872(Kvar)

需电容无功补偿量:

Qc=Q1-Q2=1995-872=1123(Kvar)

2》要装40kvar补偿电容器数量:

1123/40≈28(个)

3》补偿后的实际平均功率因数为0.9。

功率因数补偿的意义

功率因数是交流电路的重要技术数据之一,有十分重要的意义

。功率因数的高低,对于电气设备的利用率和分析、研究电能消耗等问题都有十分重要的意义。

所谓功率因数,是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的相位差的余弦。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,也称为有功功率,它等于电压×电流×电压电流间相位差的余弦。

由此可以看出,电路中消耗的功率P,不仅取决于电压V与电流I的大小,还与功率因数有关。而功率因数的大小,取决于电路中负载的性质。对于电阻性负载,其电压与电流的位相差为0,因此,电路的功率因数最大();而纯电感电路,电压与电流的位相差为π/2,并且是电压超前电流;在纯电容电路中,电压与电流的位相差则为-(π/2),即电流超前电压。在后两种电路中,功率因数都为0。对于一般性负载的电路,功率因数就介于0与1之间。

一般来说,在二端网络中,提高用电器的功率因数有两方面的意义,一是可以减小输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如发电机、变压器等)的潜力。因为用电器总是在一定电压U和一定有功功率P的条件下工作,由公式P=UIcosΦ

可知,功率因数过低,就要用较大的电流来保障用电器正常工作,与此同时输电线路上输电电流增大,从而导致线路上焦耳热损耗增大。另外,在输电线路的电阻上及电源的内组上的电压降,都与用电器中的电流成正比,增大电流必然增大在输电线路和电源内部的电压损失。因此,提高用电器的功率因数,可以减小输电电流,进而减小了输电线路上的功率损失。

提高功率因数,可以充分发挥电力设备的潜力,这也不难理解。因为任何电力设备,工作时总是在一定的额定电压和额定电流限度内。工作电压超过额定值,会威胁设备的绝缘性能;工作电流超过额定值,会使设备内部温度升得过高,从而降低了设备的使用寿命。对于电力设备,电压与电流额定值的乘积,称为这台设备的额定视在功率S额即

S额=U额I额

也称它为设备的容量,对于发电机来说,这个容量就是发电机可能输出的最大功率,它标志着发电机的发电潜力,至于发电机实际输出多大功率,就跟用电器的功率因数有关,用电器消耗的功率为

功率因数高,表示有功功率占额定视在功率的比例大,发电机输出的电能被充分地利用了。例如,发电机的容量若为15000千伏安,当电力系统的功率因数由0.6提高到0.8时,就可以使发电机实际发电能力提高3000千瓦,这不正是发挥了发电机的潜力吗?设备的利用也更合理。从这个角度来讲,功率因数可以表示为有功功率与机在功率的比值,即

如何提高功率因数,是电力工业中需要认真考虑的一个重要而又实际的问题。在平常遇到的电感性负载的电路中,例如日光灯电路,一般采用并联合适的电容器来提高整个电路的功率因数,

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