无功补偿如何实现电压降

核心提示您所说的电压降是有一定前提的,一般用无功补偿实现电压降的地方大多是用无功补偿来降低线路中电压损耗。 无功补偿能实现电压降的原因是因为在没有无功补偿的情况下,由于线路中感性无功电流很大,根据公式IR=U, 线路电阻不变,感性电流很大,造成线

您所说的电压降是有一定前提的,一般用无功补偿实现电压降的地方大多是用无功补偿来降低线路中电压损耗。

无功补偿能实现电压降的原因是因为在没有无功补偿的情况下,由于线路中感性无功电流很大,根据公式IR=U, 线路电阻不变,感性电流很大,造成线路中分的电压很大(线路压降),无功补偿投入后无功补偿能减小线路中的感性无功(既能减小线路中的感性电流,就降低了线路中分得的电压)达到您的目的!

低压电网无功功率补偿方法的目的和意义是什么

1、适用场景不同。在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响。串联电容器只能应用在高压系统中,在低压系统中由于电流太大无法应用。

2、作用不同。串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是补偿无功电流。也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用。

3、应用范围不同。并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿方式。在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均属于并联电容器补偿。可以理解为用电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。

扩展资料:

无功补偿设备一般情况下,是根据每一层面设备的无功消耗配置的,无功补偿的原则也是逐级就地补偿,补偿是根据所在变电站母线无功功率决定的,最理想的补偿为功率因数=1,过大的补偿会向系统反送,这是不允许的。

用向量的方法,串联计算阻抗,并联计算导纳。一般都是并联补偿。

串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流 ,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。

并联电抗器一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。并联连接在电网中,用于补偿电容电流的电抗器。

——无功补偿

、无功补偿的效益

在现代用电企业中,在数量众多、容量大小不等的感性设备连接于电力系统中,以致电网传输功率除有功功率外,还需无功功率。如自然平均功率因数在070~085之间。企业消耗电网的无功功率约占消耗有功功率的60%~90%,如果把功率因数提高到095左右,则无功消耗只占有功消耗的30%左右。减少了电网无功功率的输入,会给用电企业带来效益。

(一)节省企业电费开支。提高功率因数对企业的直接经济效益是明显的,因为国家电价制度中,从合理利用有限电能出发,对不同企业的功率因数规定了要求达到的不同数值,低于规定的数值,需要多收电费,高于规定数值,可相应地减少电费。使用无功补偿不但减少初次投资费用,而且减少了运行后的基本电费。

(二)降低系统的能耗。补偿前后线路传送的有功功率不变,P= IUCOSφ,由于COSφ提高,补偿后的电压U2稍大于补偿前电压U1,为分析问题方便,可认为U2≈U1从而导出I1COSφ1=I2COSφ2。即I1/I2= COSφ2/ COSφ1,这样线损 P减少的百分数为:

ΔP%= (1-I2/I1)×100%=(1- COSφ1/ COSφ2)× 100%

当功率因数从070~085提高到095时,由上式可求得有功损耗将降低20%~45%。

(三)改善电压质量。以线路末端只有一个集中负荷为例,假设线路电阻和电抗为R、X,有功和无功为P、Q,则电压损失ΔU为:

△U=(PR+QX)/Ue×10-3(KV) 两部分损失:PR/ Ue→输送有功负荷P产生的;QX/Ue→输送无功负荷Q产生的;

配电线路:X=(2~4)R,△U大部分为输送无功负荷Q产生的

变压器:X=(5~10)R QX/Ue=(5~10) PR/ Ue 变压器△U几乎全为输送无功负荷Q产生的。

可以看出,若减少无功功率Q,则有利于线路末端电压的稳定,有利于大电动机的起动。

(四)三相异步电动机通过就地补偿后,由于电流的下降,功率因数的提高,从而增加了变压器的容量,计算公式如下:

△S=P/ COSφ1×[( COSφ2/ COSφ1)-1]

如一台额定功率为155KW水泵的电机,补前功率因数为0857,补偿后功率因数为0967,根据上面公式计算其增容量为:(155÷0857) ×[(0967 ÷0857)-1]=24KVA

 
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