小庫來說一下吧: 無功分散補償,就是供電部門在10KV配電線路變壓器的低壓側裝設電力電容器來補償變壓器的無功損耗;電力用戶在10KW以上的異步電動機旁,配備相應容量的低壓小型電容器以補償電動機無功功率。即對哪一部分的無功就在哪一部分補償,使無功分散補償,就地平衡;并使無功補償更接近于負荷線路末端,從而減少電能損失。它有以下幾方面的優越性: (1)供電部門可以使10千伏配電線路的損耗減小。 (2)電力用戶不僅可以滿足供電部門對功率因數的要求,而且可以使用戶內部0.4千伏低壓線路上的損耗減小,使用戶取得無功補償的經濟效益。 (3)電力電容器和電動機直接并聯在一起,一起投入和停用,可以保證無功不倒流,使用戶的功率因數始終處于滯后的狀態下。 (4)使用戶內部0.4千伏低壓線路的無功電流大量減少,從而“釋放”出富裕容量,減少電氣設備的投資。 (5)將電力電容器安裝在異步電動機附近,可以提高電動機的端電壓,相應減少電動機的電流,延長電動機的使用壽命。 無功分散補償安裝簡單、方式靈
電力電容器及無功補償技術手冊
摘要:文章介紹無功補償的作用,分析低壓并聯電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作用 1.1提高變配電設備利用率,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,并且有漏油現象,B、C相電容器外觀良好,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎樣確認,請大家指教?
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
希望大家喜歡,謝謝了
小庫說: 并聯電力電容器是目前最主要的無功補償方法。其主要特點是價格低,效率高,運行成本低,在保護完善的情況下可靠性也很高。 在低壓系統中主要使用固定連接的并聯電力電容器組,而在低壓配電系統中則主要使用自動控制電力電容器投切的自動無功補償裝置。自動無功補償裝置的結構則多種多樣形形色色,適用于各種不同的負荷呢況。對于低壓自動無功補償裝置將另文詳細介紹。 并聯電力電容器的最主要缺點是其對諧波的敏感性。當電網中含有諧波時,電力電容器的電流會急劇增大,還會與電網中的感性元件諧振使諧波放大,另外,并聯電力電容器屬于恒阻抗元件,在電網電壓下降時其輸出的無功電出下降,因此不利于電網的無功安全。
小庫說: 電力電容器接線方式也是一門大學問,接線方式的錯對是保證以后能否正常運行的基本保證。 在運行條件較好的北方地區,常將室外電容器裝在露天變、配電所內或散裝于室外配電線路上。為確保安全運行,室外電容器組應滿足以下要求: (1) 為了便于放電操作,電容器組應盡量裝在配電變壓器附近。 (2) 電容器組的臺架與地面距離不應小于2.5米。 (3)電容器帶電部分距地面高度,對500伏以上的電容器不應小于3.5米,500伏以下的不應小于3米。 (4) 當電容器電壓與電網電壓等級相同時,其外殼和支架應接地,當電容器的電壓等級低于電網電壓時,電容器一般采用星形接線或串聯使用,此時電容器外殼應對地絕緣,且絕緣水平應就能承受電網額定電壓。 (5) 當必須落地安裝時,
有一個新項目 做無功補償的時候應該補多少合適 聽說過多過少都會影響補償效果 有沒有具體公式的計算 480V的系統 謝謝
《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-95第5.6.3條:放電器的放電性能應能滿足電容器組脫開電源后,在5s內將電容器組上的剩余電壓降至50V及以下。而《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第4.9.3條:電容器組應裝設放電裝置,使電容器組兩端的電壓從峰值(倍額定電壓)降至50V所需的時間,對高壓電容器最長為5min,對低壓電容器最長為1min。問題:為什么這兩個規范對電容器的放電時間的規定差得如此大呢?前者為5秒,后者為5分鐘。
關于35kv就地電容器補償,當投切過程中對同一條線的交流電有什么影響?????對于低壓側380V 又有什么影響?請教中………………謝謝各位大蝦。。。。。
無功功率補償容量的確定:根據QC=K•P(tgφ2-tgφ1)=K•P•Qi(千乏),式中,P為用戶的有功功率(即負載功率);而Qi為無功功率補償率,既單位有功功率所需的電容器補償值,其單位為千乏/千瓦。Qi=(tgφ2-tgφ1)可以由表3-2查出: 補償后補償前cosφ1 為得到所需COSφ2,每千瓦負荷所需電容器器的千乏數 0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
各位達人,請教一下低壓電力電容器是否可以懸空安裝,例如西門子的電容器為圓形,其直徑為142mm,安裝時是否可以用80mm寬安裝梁安裝,安裝后兩側各露出31mm
1.補償常用術語“步長”兩個字如何解釋?2.單臺電容器容量與變壓器容量之比應不超過多少為宜?聽一位行業人士說該變比以不大于1/20為宜, 比如一臺630KVA變壓器選取電容器時應不大于30KVAR,400KVA變壓器選取電容器時應不大于20KVAR. 有無這方面相關標準或規范? 以上兩個問題請前輩不吝賜教。謝謝!:time:
農村電力網及其用戶的功率因數在一天中的波動較大,采用固定容量的電容器進行無功補償,在高峰時,功率因數可能達到考核標準,而在低谷時,將會出現過不現象,產生無功倒送,這是我們所不希望看到的。這就發生了電容器的控制問題,既應根據配電網無功的變化,對補償電容進行相應的投切。智能電容器在運行中,可以精準的對過電流、過電壓及過諧波作出自我保護,使其免遭過電流、過電壓的襲擊。此外,智能電容器還可以在其發生故障時,及時切除無功補償、切斷開關、退出運行,保護自身及電網的安全。
小庫說: 電力電容器對通風有哪些要求類? 1、電力電容器裝置室,宜采用自然通風。當自然通風不能滿足要求時,可采用自然進風和機械排風。高壓電容器室的通風量,應按消除室內余熱計算,余熱量包括設備散熱量和通過圍護結構傳入的太陽輻射熱。 2、電力電容器室的夏季排風溫度,不宜超過40℃。高壓并聯電容器室的進排風口,應采取防止鳥類、鼠、蛇類等小動物進入和防雨雪飄進的措施。 3、串聯電抗器小間的通風量,應按消除室內余熱計算,但余熱量不計入太陽輻射熱;排風溫度不宜超過45℃,進排風溫度差不宜超過15℃。 4、電力電容器裝置的布置,應減少太陽輻射熱對電容器的影響,并宜布置在夏季通風良好的方向上。 5、在風沙較大地區,高壓電容器室應設置防塵措施;
小庫說: 隨著經濟全球化,世界電子信息整機制造企業紛紛在中國設廠,跨國公司在中國采購,再加上國內原有電子信息制造業的發展,這進一步擴大了我國電容器的消費市場。 前瞻產業研究院2013-2017中國電力電容器行業產銷需求與投資預測分析報告顯示,我國的信息產業已具備了向更高層次發展的基礎。隨著電子信息技術進一步向社會和經濟領域的全面滲透和越來越多的電子技術在走融合的道路,電子信息產品發展必然越來越快,市場進一步擴大,產品沿著一條從滿足一般需求到人性化需求,再到個性化要求的道路發展。片式化、小型化、復合化、高精度化、高性能化、一致性好、可靠性高、零缺陷是當今世界電子元件的發展趨勢。為了適應這一趨勢,我國電力電容器小型化、片式化必須加快步伐。庫克庫伯也是謹遵步伐,加緊時代的腳步,勇于創造和進步。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規