无功功率补偿屏计算

无功功率补偿屏计算
无功功率补偿屏计算

PGJ1 无功功率补偿器容量与适用变压器容量对照表 补偿器额定容量(KVar) 50 80 120 240 320 适用变压器容量(KVA) 40——100 100——160 160——315 315——630 630——1000
每 KW 负荷所需补偿的无功功率(Kvar)
补偿前(cos?1) 0.80 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 1.54 1.41 1.29 1.18 1.08 0.98 0.89 0.81 0.73 0.66 0.58 0.52 0.45 0.39 0.33 0.27 0.21 0.16 0.10 0.05 ------0.82 1.60 1.47 1.34 1.23 1.12 1.04 0.94 0.86 0.78 0.71 0.64 0.57 0.50 0.44 0.38 0.32 0.27 0.21 0.16 0.11 0.05 -----0.84 1.65 1.52 1.39 1.28 1.18 1.09 1.00 0.91 0.83 0.76 0.69 0.62 0.56 0.49 0.43 0.38 0.32 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05 ----补偿后(cos?2) After Compensation 0.86 1.70 1.57 1.44 1.24 1.23 1.14 1.05 0.97 0.89 0.81 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.43 0.37 0.31 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05 ---0.88 1.75 1.62 1.50 1.39 1.29 1.19 1.10 1.02 0.94 0.87 0.79 0.73 0.66 0.60 0.54 0.48 0.42 0.37 0.31 0.26 0.21 0.16 0.11 0.05 --0.90 1.81 1.68 1.55 1.44 1.34 1.25 1.16 1.07 0.99 0.92 0.85 0.78 0.72 0.65 0.59 0.54 0.48 0.42 0.37 0.32 0.27 0.21 0.16 0.11 0.05 -0.92 1.87 1.74 1.61 1.50 1.40 1.31 1.21 1.13 1.05 0.98 0.91 0.84 0.77 0.71 0.65 0.59 0.54 0.48 0.43 0.38 0.32 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.94 0.93 1.80 1.68 1.57 1.46 1.37 1.28 1.20 1.12 1.04 0.97 0.90 0.84 0.78 0.71 0.66 0.60 0.54 0.49 0.44 0.39 0.34 0.28 0.23 0.18 0.12 0.96 2.00 1.87 1.75 1.64 1.54 1.44 1.35 1.27 1.19 1.12 1.04 0.98 0.91 0.85 0.79 0.73 0.67 0.62 0.56 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.25 0.19 0.98 2.09 1.96 1.84 1.73 1.62 1.53 1.44 1.36 1.28 1.20 1.13 1.06 1.00 0.94 0.88 0.82 0.76 0.71 0.65 0.60 0.55 0.49 0.44 0.39 0.34 0.28 1.00 2.29 2.16 2.04 1.93 1.83 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41 1.33 1.27 1.20 1.14 1.08 1.02 0.96 0.91 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.59 0.54 0.49
例如:某用电单位总负荷为 400 千瓦(KW),补偿前功率因数为 0.64(cos?1),现要求将功率因数提高 到,0.96(cos?2),需投入 BSMJ0.4-14-3 电力电容器多少台?

经查表得知要将功率因数由 0.64(cos?1)提高到 0.96(cos?2),每千瓦(kw)负荷所需要的无功功率为 0.91 千 乏(Kvar). 故所需总的无功功率为: Q 总=0.91kvar/kW x 400kW =364kvar 需投入 BSMJ0.4-14-3 电力电容器的总台数为:364÷14=26(台)
BSMJ 自愈式并联电容器
一、概述 本公司生产的自愈式低电压并联电容器,采用目前国际最先进的锌铝复合金属化膜,引进国外先进的生产 工艺、技术及日本、韩国的先进设备,严格按国家标准 GB12747-91 及国际标准 IEC60831-1(1996)生产。主 要用于低压电网提高功率因数,减小无功损耗,改善电压质量。 二、使用条件概述 室内使用 温度类别;-25℃~50℃ 湿度:小于 85% 海拔高度:2000 米以下 安装场所:无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈振动。 通风散热:设置两个以上的电容器时,间距>25mm 以上。夏季温度较 高时应采有效的散热措施。 三、产品型号

四、特点 一、体积、重量轻:由于使用金属化聚丙烯薄膜新材料作为介质, 体积、重量仅为老产品的 1/4 或 1/5。 二、损耗低:实际值低于 0.10%,所以电容器自身能耗很低,发热小,温 升低,工作寿命长,节能效果更佳。 三、优良的自愈性能:过电压所造成介质局部击穿能迅速自愈,恢复 正常工作,使可靠性大为提高。 四、安全性:内装自放电电阻和保险装置。内装放电电阻能使电容器 上所储的电能自动泄放掉;当电容器发 生故障时,保险装置能及时断 开电源,避免故障的进一步发展,确保使用安全。 五、不漏油:本电容器采用先进的半固体浸渍剂,滴熔点高于 70℃,在使用过 程中不漏油,避免了环境污染, 电容器也不会因漏油而失效。 五、技术指标 额定电压:250VAC 400VAC 450VAC 525VAC 690VAC 额定容量:1-60kvar 容量允差:0~+15% 损耗角正切值:低于 0.10% 极间耐电压:2.15Un .2s 极壳间耐压:3kV(AC)10s 绝缘性:极壳间 500VDC 1 分钟大于 1000MΩ 最高过电压:额定电压的 110% 最高过电流:额定电流的 130% 自放电特性:断开电源后 3 分钟,剩余电压降为 50V 以下 六、规格尺寸

七、常用规格及尺寸 0.25kV 系列
* 本表内尺寸为参考值,可根据用户要求进行设计。 0.4kV 系列

0.525kV 系列

0.69kV 系列

说明:尺寸“Ⅰ”系目前的产品尺寸 尺寸“Ⅱ”系改进后的产品尺寸

负荷计算及无功补偿

第三章 负荷计算及无功补偿 广东省唯美建筑陶瓷有限公司 刘建川 3.1 负荷曲线与计算负荷 负荷曲线(load curve )是指用于表达电力负荷随时间变化情况的函数曲线。在直角坐标糸中,纵坐标表示负荷(有功功率和无功功率)值,横坐标表示对应的时间(一般以小时为单位) 日负荷曲线 年负荷曲线 年每日最大负荷曲线 年最大负荷和年最大负荷利用小时数 3.1.2 计算负荷 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,其物理量含义是计算负荷所产生的恒定温升等于实际变化负荷所产生的最高温升。通常将以半小时平均负荷依据所绘制的负荷曲线上的“最大负荷”称为计算负荷,并把它作为按发热条件选择电气设备的依据。 3.2 用电设备额定容量的确定 3.2.1 用电设备的一作方式 (1)连续工作方式 在规定的环境温度下连续运行,设备任何部份温升不超过最高允许值,负荷比较稳定。 (2)短时运行工作制 (3)断续工作制 用电设备以断续方式反复进行工作,其工作时间与停歇时间相互交替。取一个工作时间内的工作时间与工作周期的百分比值,称为暂载率,即 *100%%100%0 t t T t t ε==+ 暂载率亦称为负荷持续率或接电率。根据国家技术标准规定,重复短暂负荷下电气设备的额定工作周期为10min 。吊车电动机的标准暂载率为15%、25%、40%、60%四种,电焊设备的标准暂载率为50%、65%、75%、100%,其中草药100%为自动焊机的暂载率。 3.2.2 用电设备额定容量的计算 (1)长期工作和短时工作制的设备容量 等于其铭牌一的额定功率,在实际的计算中,少量的短时工作制负荷可忽略不计。 (2)重复短时工作制的设备容量 ○ 1吊车机组用电动机的设备容量统一换算到暂载率为ε=25%时的额定功 率,若不等于25%,要进行换算,公式为:2Pe Pn ==Pe 为换算到ε=25%时的电动机的设备容量 εN 为铭牌暂载率

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书使用条件 海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。 环境温度 - 25℃ ~+ 70℃,空气湿度在40℃ 时不超过 90%。 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 电压波动范围不大于±20% 技术参数 1 .基本功能 采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。 具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。 自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。 显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。 输出采用先接通的先分断的循环投切方式。 2. 基本参数 额定工作电压 Us 电流取样 Is 电流输入阻抗 输出触点容量 动态型输出容量 介电强度 净重 50HZ 50HZ 交流 12V 直流 交流 220V 或 380V ≤5A <0.1Ω 380V 5A、220V 7A 50 mA(每路) 4000 V 约 1.0 Kg 3. 控制器整定值及可调范围 投入点 切除点 过压保护 延时 变比 容量 路数 0.92 (滞后) 1.0 Us × 110% 35 S 40 0(自动检测模式) 本机最大路数 0.5(滞后)~ 0.5(超前) 超前投入点 0.02 的任何区间 < 500 V 0 ~ 900 S 1 ~ 999 0 ~ 200 Kvar 1 ~本机最大路数

参数设定键在右盖内 安装接线 1.安装 将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制 器固定在屏上。 2.接线 标号接线内容 Us Is V 1~16 电压取样 电流取样 交流接触器电源总线 输出控制线,四路接 1 ~ 4,十六路接 1 ~ 16。 接线注意 1.取样电压 Us 必须按控制器额定电压连接入。 2.取样电流 Is 必须取至电流总线,不得取至电容屏。 3.取样电压 Us 为 220V 时,Us 必须与取样电流 Is 同相。(见图2)取样电压为 380V 时,Us 必须接非取样电流相的 其它两相。(见图3) 4.分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图 面板功能键

无功补偿及电能计算

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摘要:分析了工矿企业采用无功补偿技术的必要性,介绍了无功补偿方式的确定及补偿容量的计算方法,并论述了加强无功补偿装置管理、提高运行效率应注意的问题。 关键词:无功补偿;技术管理;工矿企业 1 前言 供电部门在向用电单位(以下简称用户)输送的三相交流功率中,包括有功功率和无功功率两部分。将电能转换成机械能、热能、光能等那一部分功率叫有功功率,用户应按期向供电部门交纳所用有功电度的电费;无功功率为建立磁场而存在并未做功,所以供电部门不能向用户收取无功电度电费,但无功功率在输变电过程中要造成大量线路损耗和电压损失,占用输变电设备的容量,降低了设备利用率。因此,供电部门对输送给用户的无功功率实行限制,制订了功率因数标准,采用经济手段———功率因数调整电费对用户进行考核。用户功率因数低于考核标准,调整电费是正值,用户除了交纳正常电费之外,还要增加支付调整电费(功率因数罚款);用户功率因数高于考核标准,调整电费是负值,用户可以从正常电费中减去调整电费(功率因数奖励)。 用电设备如变压器、交流电动机、荧光灯电感式镇流器等均是电感性负荷,绝大多数用户的自然功率因数低于考核标准,都要采取一些措施进行无功补偿来提高功率因数。安装移相电力电容器是广大用户无功补偿的首选方案。 2 无功补偿的经济意义 2.1 提高输变电设备的利用率 有功功率

无功功率补偿装置的几种方式

无功功率补偿装置的几种方式 国家认监委于2007年4月18日发布的2007年第9号公告《强制性认证产品目录描述与界定表》,明确将低压无功功率补偿装置列入强制性产品认证。 于2007年8月6日发布的国家认监委2007年第21号公告《关于部分电子电器产品发布新版实施规则的公告》,其中包括了《CNCA-01C-010;2007低压成套开关设备强制性认证实施规则》。该实施规则对低压无功功率补偿装置的各项要求进行了明确的规定。 中国质量认证中心于2007年7月20日发布了《低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序》明确了低压无功功率补偿装置的认证原则及申请、受理、资料等要求。 因此,本文针对已列入强制性产品认证的无功功率补偿装置的关键环节-保护问题,进行进一步较深入的讨论,以期使无功功率补偿装置的功能和性能得到进一步的提高,确保认证产品的性能安全可靠。 2.无功功率补偿装置的主回路构成 一般无功功率补偿装置主回路的典型构成,如下图所式 体积小.其缺点是对电网存在污染,易损坏, 过载能力低,成本高,对工作环境要求较高.此种投切方式适用于负载变化大,功率因数变化快,控制精度高的场所. 这种投切方式是近几年才开发出来的产品,其构成就是把机电开关和电力电子开关复合在一起,以求把这两种投切方式的优点进行组合,抑制缺点. 其结构就是将机电开关和电力电子开关并联在一起,进行工作.其工作原理是先将晶闸管投入运行,待电流稳定后,在投入机电开关,然后晶闸管撤除工作,完成投入.断开时,先将晶闸管投入工作,机电开关停止工作,晶闸管在停止工作,完成切除.这种将机电开关和电力电子开关的复合投切方式,可以说,尽可能的利用各自的优点,降低缺点. 目前,此种投切方式在目前的市场上,使用量还是比较大的.但一些固有的缺 点仍然存在,例如对电网的污染问题. 此外, 电力电子开关方式和复合式开关方式的制造商,还在其制造的产品上,增加了一些辅助和保护功能.还须视各产品分别看待.

电网无功功率计算.docx

电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫无功功率。电力系统中,不但有功功率平衡,无功功率也要平衡。 有功功率、无功功率、视在功率之间的关系如图1所示 式中 S——视在功率,kVA P——有功功率,kW Q——无功功率,kvar φ角为功率因数角,它的余弦(cosφ)是有功功率与视在功率之比即cosφ=P/S称作功率因数。 由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数cosφ越小,则所需的无功功率越大。如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。因此,无论对供电部门还是用电部门,对无功功率进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。 无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。 当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。 采用并联电容器进行无功补偿的主要作用: 1、提高功率因数 如图2所示图中

P——有功功率 S1——补偿前的视在功率 S2——补偿后的视在功率 Q1——补偿前的无功功率 Q2——补偿后的无功功率 φ1——补偿前的功率因数角 φ2——补偿后的功率因数角 由图示可以看出,在有功功率P一定的前提下,无功功率补偿以后(补偿量Qc=Q1-Q2),功率因数角由φ1减小到φ2,则cosφ2>cosφ1提高了功率因数。 2、降低输电线路及变压器的损耗 三相电路中,功率损耗ΔP的计算公式为 式中 P——有功功率,kW; U——额定电压,kV; R——线路总电阻,Ω。 由此可见,当功率因数cosφ提高以后,线路中功率损耗大大下降。 由于进行了无功补偿,可使补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,从而使线路的供电能力增加,减小损耗。 例:某县电力公司某配电所,2005年1月~2月份按实际供售电量情况进行分析。该站1~2月份,有功供电量152.6万kW·h,无功供电量168.42万kvar·h,售电量133.29万kW·h,功率因数0.67,损耗电量19.31万kW·h,线损率12.654%。装设电容器进行无功补偿后,如功率因数由原来的0.67提高到0.95 时, (1)可降低的线路损耗

JKGF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

JKGF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书使用条件 1 海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。 2 环境温度 - 25℃ ~+ 70℃。 3 空气湿度在40℃ 时不超过 90%。 4 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 5 安装地点无剧烈振动,无雨雪侵蚀。 6 电压波动范围不大于± 20%。 技术参数 1. 基本参数 额定工作电压 电流取样 输入阻抗 输出触点容量 介电强度 净重 采用循环投切方式50HZ 50HZ 交流 交流 220V 或 380V <5A <0.1Ω 220V 7A、380V 5A 4000 V 约 1.0 Kg 符合 JB / T 9663 - 1999, DL/ T 597 - 1996 标准 2. 控制器整定值及可调范围 稳定工作范围投入门限 过电压保护 欠电流封锁延时时间0.92 (滞后) ~ 1.0 0.92 (滞后) 0.88 (滞后) ~ 0.98 (滞后) 240 V / 415 V 230 ~ 265V / 400 ~ 460V 6% 0.5% ~ 20% 40 ± 5S 5 ~ 90S 连续可调 连续可调 连续可调 连续可调 参数调整在右盖内,手动开关在左盖内。安装接线

1.安装 将固定附件的挂钩插入侧面孔内,旋附件上螺钉即将控制器固定在屏 上。 2.接线 标号 接线内容 Us Is V 1 ~ 10 电压取样 电流取样 交流接触器电源总线 输出控制线, 四路接 1 ~ 4, 十路接 1 ~ 10。 接线注意 1.取样电压 Us 必须按控制器额定电压连接。 2.取样电流 Is 必须取总负荷电流线,不得取自电容屏。 3.取样电压 Us 为 220V 时,Us 必须与取样电流 Is 同相。(见图3)取 样电压为 380V 时,Us 必须接非取样电流相的其它两相。(见图4) 4.动态型快速补偿,直接控制动态复合开关。(见图5) 5.上电网运行,功能开关应拨到“运行”档,在“欠流”灯不亮时,如果 COS φ 表指示超前,请交换取样电流两根线。 接线图

工厂无功功率因数的补偿

工厂无功功率因数的补 偿 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

许多企业一般都是在企业内部配电室里二次侧的千伏母线上集中安装一些电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高企业内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。可是,由于企业内部的电动机大都通过低压导线连接,即在供配电线路的未端,分散在各个生产车间里面,形成了企业内部的输配电网络,其结果造成大量的无功电流仍然在企业内部的输配电线路中流动,所造成很大的损耗。由此,企业尽可能提高自然功率因数外,还必须采取分组补偿和就地补偿等措施,来提高功率因数,最终实现节能降耗的目的。 二、现状 在二十五家企业中,抽查了他们的变压器和总共119条输配电线路运行情况,绝大多数企业能将自己变电系统中的功率因数补偿到以上的规定指标,以免被罚款。这就是说在功率因数的补偿工作中,他们的集中补偿做的不错,但仍有部分企业的分组补偿和就地补偿做的就差些了,或根本就没做,补偿好的单位,其主变压器的二次端至各车间的输配电线路的功率因数基本上在以上,而补偿差些的单位其输配电线路大部分功率因数在以下,如温州某皮革有限公司(以下简称A公司)抽查七条输配电线路,有五条在以下的,而温州某钢业有限公司(以下简称B公司)的一条输配电线路的功率因数只有。综合这些单位被抽查的输配电线路的功率因数,在以上的约占52%,在~之间的约占27%,在以下的约占21%。 可见分组补偿和就地补偿做得远远不够,这主要是企业对功率因数认识不足引起的,如B公司企业规模较大,企业内有二级变压从35KV变 10KV,到车间再变至380V,有企业变电站,中心控制室,全电脑控制显示,其设施和环境可谓一流,但检查发现其补偿就有问题,将无功补偿

无功补偿容量计算

无功补偿容量计算 Prepared on 22 November 2020

一、无功补偿装置介绍 现在市场上的无功补偿装置主要分为固定电容器组、分组投切电容器组、有载调压式电容器组、SVC和SVG。下面介绍下各种补偿装置的特点。 1)固定电容器组。其特点是价格便宜,运行方式简单,投切间隔时间长。但它对于补偿变化的无功功率效果不好,因为它只能选择全部无功补偿投入或全部无功补偿切出,从而可能造成从补偿不足直接补偿到过补偿,且投切间隔时间长无法满足对电压稳定的要求。而由于光照强度是不停变化的,利用光伏发电的光伏场发出的电能也跟着光伏能力的变化而不断变化,因此固定电容器组不适应光伏场的要求,不建议光伏项目中的无功补偿选用固定电容器组。 2)分组投切电容器组。分组投切电容器组和固定电容器组的区别主要是将电容器组分为几组,在需要时逐组投入或切出电容器。但它仍然存在投切间隔时间长的问题,且分的组数较少,一般为2~3组(分的组数多了,投资和占地太大),仍有过补偿的可能。因此分组投切电容器组适用于电力系统较坚强、对相应速度要求较低的场所。 3)有载调压式电容器组。有载调压式电容器组和固定电容器组的区别主要是在电容器组前加上了一台有载调压主变。根据公式Q=2πfCU2可知,电容器组产生的无功功率和端电压的平方成正比,故调节电容器组端电压可以调节电容器组产生的无功功率。有载调压式电容器组的投切间隔时间大大缩短,由原来的几分钟缩短为几秒钟。且有载调压主变档位较多,一般为8~10档,每档的补偿无功功率不大,过补偿的可能性较小。因此分组投切电容器组适用于电力系统对光伏场要求一般的场所。

无功功率补偿容量计算方法

论文:无功功率补偿容量计算方法 一、概述 在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。按照传统的计算方法有标么值法和有名值法等。采用标么值法计算时,需要把不同电压等级中元件的阻抗,根据同一基准值进行换算,继而得出短路回路总的等值阻抗,再计算短路电流等。这种计算方法虽结果比较精确,但计算过程十分复杂且公式多、难记忆、易出差错。下面根据本人在实际工作中对短路电流的计算,介绍一种比较简便实用的计算方法。 二、供电系统各种元件电抗的计算 通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点。供电系统中供电元件通常包括发电机、变压器、电抗器及架空线路(包括电缆线路)等。目前,一般用户都不直接由发电机供电,而是接自电力系统, 因此也常把电力系统当作一个“元件”来看待。 假定的短路点往往取在母线上或相当于母线的地方。图1便是一个供电系统简图,其中短路点出前的元件有容量为无穷大的电力系统,70km 的110kV架空线路及3台15MVA的变压器,短路点d2前则除上述各元 件外,还有6kV, 0.3kA,相对额定电抗(XDK%)为4的电抗器一台。

下面以图1为例,说明各供电元件相对电抗(以下“相对”二字均略)的计算方法。 1、系统电抗的计算 系统电抗,百兆为1,容量增减,电抗反比。本句话的意思是当系统短路容量为100MVA时,系统电抗数值为1;当系统短路容量不为100MVA,而是更大或更小时,电抗数值应反比而变。例如当系统短路容量为200MVA时,电抗便是0.5(100/200=0.5);当系统短路容量为50MVA时,电抗便是2(100/50=2),图1中的系统容量为“』,则100/oo=0,所以其电抗为0。图1供电系统图 本计算依据一般计算短路电流书中所介绍的,均换算到100MVA基准容量条件下的相对电抗公式而编出的(以下均同),即X*xt=习z/Sxt (1) 式中:Sjz为基准容量取100MVA. Sxt为系统容量(MVA)O 2、变压器电抗的计算 若变压器高压侧为35kV,则电抗值为7除变压器容量(单位MVA, 以下同);若变压器高压侧为110kV,则电抗值为10.5除变压器容量;若变压器高压侧为10(6)kV,则电抗值为4?5除变压器容量,如图1中每台变压器的电抗值应为10.5/15=0.7,又如一台高压侧35kV, 5000kVA 及一台高压侧6kV, 2000kVA的变压器,其电抗值分别为7/5=1.4, 4.5/2=2.25 本计算依据公式为:X*b=(ud%/100).⑸z/Seb) (2) 式中ud%为变压器短路电压百分数,Seb为变压器的额定容量(MVA) 该公式中ud%由变压器产品而定,产品变化,ud%也略有变化。计算方法中按10⑹kV、35kV、110kV电压分别取ud%为4.5、7、10.5。

JKF系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书 使用条件 海拔高度不超过2500 米,(特殊要求协商定货)。 环境温度-25°C?+ 70 C,空气湿度在40C时不超过90%。 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 电压波动范围不大于±20% 技术参数 1 . 基本功能 采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。 显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。 输出采用先接通的先分断的循环投切方式。 2. 基本参数 额定工作电压Us 50HZ 220V 或380V 电流取样Is 50HZ W5A 电流输入阻抗<0.1 Q 输出触点容量交流 380V 5A、220V 7A 动态型输出容量12V 直流50 mA (每路) 介电强度交流 4000 V 净重约1.0 Kg 3. 控制器整定值及可调范围 投入点0.92 (滞后)0.5 (滞后)?0.5 (超前)切除点 1.0 超前投入点0.02 的任何区间过压保护Us X 110% < 500 V 延时35 S 0 ?900 S 变比40 1 ?999 容量0(自动检测模式)0 ?200 Kvar 路数本机最大路数1?本机最大路数 参数设定键在右盖内 安装接线 1. 安装

将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制 器固定在屏上。 2. 接线 标号接线内容 Us 电压取样 Is 电流取样 V 交流接触器电源总线 1?16 输出控制线,四路接1?4,十六路接1?16 开孔尺寸1 62X102 mm 接线注意 1. 取样电压Us必须按控制器额定电压连接入。 2. 取样电流Is必须取至电流总线,不得取至电容屏。 3. 取样电压Us为220V时,Us必须与取样电流Is同相。(见图2)取样电压为380V时,Us必须接非取样电流相的 其它两相。(见图3) 4. 分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图 面板功能键 接线图

无功补偿常用计算方法

按照不同的补偿对象,无功补偿容量有不同的计算方法。 (1)按照功率因数的提高计算 对需要补偿的负载,补偿前后的电压、负载从电网取用的电流矢量关系图如图3.7所示: I 2r I 1 补偿前功率因数1cos ?,补偿后功率因数2cos ?,补偿前后的平均有功功率为 P ,则需要补偿的无功功率容量 )t a n (t a n 21? ?-=P Q 补偿 (3.1) 由于负载功率因数的增加,会使电网给负载供电的线路上的损耗下降, 线损的下降率 %100)cos (3)cos (3)cos ( 3%21 122 2211?-= ?R I R I R I P a a a ???线损 %100)c o s c o s (1221??? ? ???-=?? (3.2) 式中R 为负载侧等值系统阻抗的电阻值。 (2)按母线运行电压的提高计算 ①高压侧无功补偿 无功补偿装置直接在高压侧母线补偿,系统等值示意图如图3.8所示: 图3.7 电流矢量图

P+jQ 补偿 图中, S U、U分别是系统电压和负载侧电压;jX R+是系统等值阻抗(不 含主变压器高低压绕组阻抗);jQ P+是负载功率, 补偿 jQ是高压侧无功补偿容 量; 1 U、 2 U分别是补偿装置投入前后的母线电压。 无功补偿装置投入前后,系统电压、母线电压的量值存在如下关系: 无功补偿装置投入前 1 1U QX PR U U S + + ≈ 无功补偿装置投入后 2 2 ) ( U X Q Q PR U U S 补偿 - + + ≈ 所以 2 1 2U X Q U U补偿 ≈ -(3.3) 所以母线高压侧无功补偿容量 ) ( 1 2 2U U X U Q- = 补偿 (3.4) ②主变压器低压侧无功补偿 无功补偿装置在主变压器的低压侧进行无功补偿,系统等值示意图如图3.9所示: P+jQ 补偿 图3.8 系统等值示意图

无功补偿怎么计算

没目标数值怎么计算? 若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量: 功率因数从0.7提高到0.95时: 总功率为1KW,视在功率: S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA) cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得) cosφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得) tanφ=0.35(查函数表得) Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏) 电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理. 计算示例 例如:某配电的一台1000KVA/400V的变压器,当前变压器满负荷运行时的功率因数cosφ =0.75, 现在需要安装动补装置,要求将功率因数提高到0.95,那么补偿装置的容量值多大?在负荷不变的前提下安装动补装置后的增容量为多少?若电网传输及负载压降按5%计算,其每小时的节电量为多少? 补偿前补偿装置容量= [sin〔1/cos0.75〕-sin〔1/cos0.95〕]×1000=350〔KVAR〕安装动补装置前的视在电流= 1000/〔0.4×√3〕=1443〔A〕 安装动补装置前的有功电流= 1443×0.75=1082〔A〕 安装动补装置后视在电流降低=1443-1082/0.92=304 〔A〕 安装动补装置后的增容量= 304×√3×0.4=211〔KVA〕 增容比= 211/1000×100%=21% 每小时的节电量〔304 ×400 ×5% ×√3 ×1 〕 /1000=11 (度) 每小时的节电量(度)

无功补偿计算公式

1、无功补偿需求量计算公式: 补偿前:有功功率:P 1= S 1 *COS 1 ? 有功功率:Q 1= S 1 *SIN 1 ? 补偿后:有功功率不变,功率因数提升至COS 2 ?, 则补偿后视在功率为:S 2= P 1 /COS 2 ?= S 1 *COS 1 ?/COS 2 ? 补偿后的无功功率为:Q 2= S 2 *SIN 2 ? = S 1 *COS 1 ?*SIN 2 ?/COS 2 ? 补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为: Q=Q 1- Q 2 = S 1*( SIN 1 ?-COS 1 ?*SIN 2 ?/COS 2 ?) = S 1*COS 1 ?*(1 1 1 2 - ? COS —1 1 2 2 - ? COS ) 其中:S 1-----补偿前视在功率;P 1 -----补偿前有功功率 Q 1-----补偿前无功功率;COS 1 ?-----补偿前功率因数 S 2-----补偿后视在功率;P 2 -----补偿后有功功率 Q 2-----补偿后无功功率;COS 2 ?-----补偿后功率因数

2、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在30%无功补偿情况下,起始功率因数为: Q=S*COS 1?*(1112-?COS —112 2-?COS ) 其中Q=S*30%,则: 0.3= COS 1?* (111 2-?COS —19.012-) COS 1?=0.749 即:当起始功率因数为0.749时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。 3、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在40%无功补偿情况下,起始功率因数为: Q=S*COS 1?*(1112-?COS —112 2-?COS ) 其中Q=S*40%,则: 0.4= COS 1?* (111 2-?COS —19.012-) COS 1?=0.683 即:当起始功率因数为0.683时,在补偿量为40%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。

无功功率自动补偿控制器按装调试方法

JK系列无功功率自动补偿控制器,适用于电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高经济效益。? 二、工作条件? 1.海拔高度不高于2500米 2.环境温度-25℃~+50℃ 3.空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。 4.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 5.安装地点无剧烈震荡。? 三、技术数据? 1.基本技术参数 额定工作电压AC220/380V/50/60Hz 额定工作电流AC0-5A 50Hz 输出触点容量AC220 7A 50Hz 显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA 防护等级外壳IP40? 2.控制参数可调范围及出厂整定值? 技术参数参数值出厂设定值?

产品型号JKL5C、JKG2B JKW5C、JKL5C、JKL5B、JKL5A? 过压预置230~300V可调步长1V 400~500V可调步长1V 245V/440V? 延时预置1~250s可调步长1s 30s? C/K比值0.01~1.00可调步长0.01 0.10? 投入门限0.80~0.99可调步长0.01 0.95? 切除门限滞后0.91超前0.90可调步长0.01 1.00? 控制组数1~12 硬件允许最大值? 四、开孔尺寸及型号说明? 产品型号取样电压开孔尺寸? JKW5C 线电压380V 113×113mm? JKL5C 线电压380V 113×113mm? JKL5C 线电压220V 113×113mm? JKL5B 线电压380V 140×102mm? JKL5A 线电压380V 162×102mm? JKG2B 线电压220V 162×102mm?

JK系列无功功率自动补偿器调试

JK系列无功功率自动补偿控制器,适用于电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高经济效益。 二、工作条件 1.海拔高度不高于2500米 2.环境温度-25℃~+50℃ 3.空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。 4.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 5.安装地点无剧烈震荡。 三、技术数据 1.基本技术参数 额定工作电压AC220/380V/50/60Hz 额定工作电流AC0-5A 50Hz 输出触点容量AC220 7A 50Hz 显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA 防护等级外壳IP40 2.控制参数可调范围及出厂整定值

技术参数参数值出厂设定值 产品型号JKL5C、JKG2B JKW5C、JKL5C、JKL5B、JKL5A 过压预置230~300V可调步长1V 400~500V可调步长1V 245V/440V 延时预置1~250s可调步长1s 30s C/K比值0.01~1.00可调步长0.01 0.10 投入门限0.80~0.99可调步长0.01 0.95 切除门限滞后0.91超前0.90可调步长0.01 1.00 控制组数1~12 硬件允许最大值 四、开孔尺寸及型号说明 产品型号取样电压开孔尺寸 JKW5C 线电压380V 113×113mm JKL5C 线电压380V 113×113mm JKL5C 线电压220V 113×113mm JKL5B 线电压380V 140×102mm JKL5A 线电压380V 162×102mm JKG2B 线电压220V 162×102mm 五、操作说明

补偿的计算方法

两种无功功率补偿的计算方法 王前虹韩志树赵建玉 摘要:介绍了最大负荷补偿计算法和平均负荷补偿计算法两种无功功率补偿的计算方法,对两种补偿计算方法进行了理论分析,并通过实例进行对比分析。关键词:功率因数;无功功率;补偿;容量 各工业企业用电系统功率因数的高低,直接影响整个电网的供电质量和发电系统的电能利用率。过低的功率因数,不仅使电力系统内的供电设备容量得不到充分利用,增加电力电网中输电线路上的电能损耗,还会使线路的电压损失增大,有时使得负荷端的电压低于允许值,严重影响异步电动机及其它用电设备的正常运行,甚至损坏。电力系统功率因数的高低,已经成为电力系统一项重要经济指标。因此,要求在电力系统的各级都要根据分级就地平衡的原则,采取措施补偿无功功率,提高功率因数。根据对电网分布的分析,为了降低无功功率提高功率因数,一般从两方面采取措施:一是提高自然功率因数;二是采用供应无功功率的设备来补偿用电设备所需的无功功率,以提高其功率因数。称为提高功率因数补偿法,这种方法通常有3种:(1)采用同步电机补偿;(2)采用同步调相机;(3)采用移相电容器补偿。由于移相电容器是一种投资省、见效快、维护方便的无功电源,工矿企业常常选用移相电容器来提高功率因数。因此,如何进行补偿计算,正确选择补偿力度是电力工业中的一个重要课题。 1 无功功率补偿计算方法 在进行新厂矿的电气设计时,首先要对用电网络进行负荷计算,然后根据负荷计算情况,进行无功功率补偿,选择相应的补偿方法,选择补偿器。 1.1 最大负荷补偿计算法 所谓最大负荷补偿计算法就是利用需要系数法,计算最大负荷时的有功功率、无功功率和视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。如图1所示。 图1 具体计算公式如下: 补偿前最大负荷功率因数

无功补偿装置容量计算方法

无功补偿装置容量怎么计算? 大家都知道,专变用户在消耗电网有功的时候,如果消耗有功功率较少,消耗无功功率较大,直接导致功率因数过低。功率因数低除了用户的力率调整电费受到影响,对电网也会造成危害。因此无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的。 大部分用户的负载元件的阻抗基本都是呈感性,感性负载消耗的无功只能从电网中获取,显然就加大电网的损耗。解决的方式就是就地平衡无功,加装无功补偿装置。那么无功补偿装置的容量应该怎样计算呢? 本文主要介绍两种无功补偿装置容量的计算方法 ① 给功率因数低的用户计算无功补偿 ② 对新增客户配置无功补偿装置 01 计算公式 公式中: P:实际的有功功率; Q1:没有加装无功补偿之前的无功功率; Q2:并联无功补偿运行之后的无功功率; Qj:需要补偿的无功功率; 案例: 假设某专变用户的变压器容量是630KVA,功率因数每个月均为0.6左右,导致该用户的力率调整电费被考核,现需要将功率因数提高到0.9左右,需要配置多大的无功补偿装置?

目前市场上的无功补偿装置容量规格有100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600等几种,因此加装334kvar自动投切装置比较合理。 02 对于新增加的负荷,简单来讲是不知道没有无功装置时的功率因数,通常来讲用情况一的方法是没有办法计算的,因为缺少一个已知参数。因此,这就需要我们引入一个经验值。 对于专变用户而言,供电局一般规定功率因数达到0.9才不被考核,而同一台630kW 的变压器,用户的实际负荷不同,配置的无功补偿装置也是不一样的。通常情况下,我们取变压器容量的30-40%。 案例: 假设某新增加专变用户的变压器容量是630kVA,需要配置多大的无功补偿装置? 如果电机负载比重不大 Q=S×30%=630(kVA)×30%=189kvar 加装200kvar自动投切装置比较合理 如果电机负载比重较大 Q=S×40%=630(kVA)×40%=252kvar 加装250kvar自动投切装置比较合理 以上为个人肤浅的介绍,基本是按照低压侧补偿的方式。实际无功补偿装置的配置与计算较为复杂,负荷性质千千万万,不能一概而论。精确的配置需要详细计算每个单

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

J K F系列无功功率自动补偿控制器使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书 使用条件 海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。环境温度 - 25℃~ + 70℃,空气湿度在 40℃时不超过 90%。周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。电压波动范围不大于 ±20% 技术参数 1 .基本功能 采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。输出采用先接通的先分断的循环投切方式。 2. 基本参数 额定工作电压 Us电流取样 Is电流输入阻抗输出触点容量动态型输出容量介电强度净重50HZ50HZ 交流12V 直流交流 220V 或380V≤5A<Ω380V 5A、220V 7A50 mA(每路)4000 V约 Kg 3. 控制器整定值及可调范围 投入点切除点过压保护延时变比容量路数 (滞后)Us × 110%35 S400(自动检 测模式)本机最大路数 (滞后)~(超前)超前投入点的任何区间< 500 V0 ~ 900 S1 ~ 9990 ~ 200 Kvar1 ~本机最大路数 参数设定键在右盖内安装接线 1.安装

将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制器固定在屏上。 2.接线 标号接线内容 UsIs V1~16电压取样电流取样交流接触器电源总线输出控制线,四路接 1 ~ 4,十六路接 1 ~ 16。 接线注意 1.取样电压 Us 必须按控制器额定电压连接入。 2.取样电流 Is 必须取至电流总线,不得取至电容屏。 3.取样电压 Us 为 220V 时,Us 必须与取样电流 Is 同相。(见图2)取样电压为 380V 时,Us 必须接非取样电流相的其它两相。(见图3) 4.分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图 面板功能键 接线图

JKWC无功功率自动补偿器使用说明

J K W C无功功率自动补偿 器使用说明 Hessen was revised in January 2021

JKW5C无功功率自动补偿控制器是低压电容器的配套产品。本公司根据不同用户的需求,成功地开发了JKL5C、JKL8C、JKG2B、JKGF、 JKW5C等五种型号的智能化系列控制器,控制路数有4,6,8,10,12不等。产品采用微型计算机控制,技术先进、功能完美、抗干扰力强,运行稳定可靠,补偿精度高,外形美观,是电容器厂家首选的产品。 JKW5C无功功率自动补偿控制器使用条件 1、海拔高度:不超过2500米 2、环境温度:-5℃~+40℃ 3、相对湿度:40℃时,≤50%;20℃时≤90% 4、周围环境无腐蚀气体,无导电性尘埃,无易燃易爆介质。 5、安装处无剧烈振动。 JKW5C无功功率自动补偿控制器项目 Items JK5C/JKL8C JKG2B JKGF JKW5C 额定工作电压 Rated working voltage 380V±20%,50Hz 220V±10%,50Hz 220V±10%,50Hz 380V±20%,50Hz

电流取样输入 Sampled input current 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 输出触点容量Output contact capacity 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 介电强度 Dielectric strength 交流3000V(AC3000V) 交流3000V(AC3000V) 交流4000V(AC4000V) 交流3000V(AC3000V) 工作方式 Working method 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous

JKW C无功功率自动补偿器使用说明

JKW5C无功功率自动补偿控制器是低压电容器的配套产品。本公司根据不同用户的需求,成功地开发了JKL5C、JKL8C、JKG2B、JKGF、 JKW5C等五种型号的智能化系列控制器,控制路数有4,6,8,10,12不等。产品采用微型计算机控制,技术先进、功能完美、抗干扰力强,运行稳定可靠,补偿精度高,外形美观,是电容器厂家首选的产品。 JKW5C无功功率自动补偿控制器使用条件 1、海拔高度:不超过2500米 2、环境温度:-5℃~+40℃ 3、相对湿度:40℃时,≤50%;20℃时≤90% 4、周围环境无腐蚀气体,无导电性尘埃,无易燃易爆介质。 5、安装处无剧烈振动。 JKW5C无功功率自动补偿控制器项目 Items JK5C/JKL8C JKG2B JKGF JKW5C

额定工作电压 Rated working voltage 380V±20%,50Hz 220V±10%,50Hz 220V±10%,50Hz 380V±20%,50Hz 电流取样输入 Sampled input current 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 输出触点容量Output contact capacity 220V×5A,380V×3A

220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 介电强度 Dielectric strength 交流3000V(AC3000V) 交流3000V(AC3000V) 交流4000V(AC4000V) 交流3000V(AC3000V) 工作方式 Working method 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous

电容补偿计算方法完整版

电容补偿计算方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q: S×COSφ =Q 2、相无功率Q‘ = 补偿的三相无功功率Q/3 3、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q= 1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar 4、“多大负荷需要多大电容” : 1)你可以先算出三相的无功功率Q; 2)在算出1相的无功功率Q/3; 3)在算出1相的电容C; 4)然后三角形连接!

5、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar 6、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 1000μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 提高功率因数节能计算 我这里有一个电机,有功功率 kw 视在功率 kva 无功功率 kvar 功率因数cosφ= 电压是377V 电流是135A 麻烦帮我算一下功率因数提高到所节约的电能,以及需要就地补偿的电容容量,请给出公式和注意事项,感谢! 满意答案 网友回答2014-05-03 有功功率是不变的,功率因数提高到以后,无功功率降低为Q=P*tgφ= P*tg(arcosφ)=P*tg=*= 需补偿容量为 视在功率也减小为P/cosφ==所节约的电能是不好计算的,因为电能是以有

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