低压补偿电容器型号(低压无功补偿电容器型号)

海潮机械 2023-01-13 23:50 编辑:admin 124阅读

1. 低压无功补偿电容器型号

自愈式电容器更换的步骤

  第一步:切断无功补偿柜的开关,停止无功补偿柜的使用

  当自愈式电容器需要更换时,应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断开无功补偿柜的开关可以避免出现安全事故。而且在断开无功补偿柜的开关之后,需要使用验电器检查无功补偿柜,确保维护人员的安全。

  第二步:对自愈式电容器进行放电

  在断开无功补偿柜的开关之后,自愈式电容器本身仍然带电,所以维护人员在进行工作前,就需要对自愈式电容器进行放电。现在市面上的电力电容器会带有放电电阻,在断开电源的三到五分钟之内,将电压放至50V以下,保护维护人员的安全。

2. 电容器补偿的是什么无功

为了解释电容为什么是无功功率,先了解一下有功功率。

有功功率是同相位的电压与电流的乘积。

所谓同相位,就是步调一致的意思,一起为零,一起为负,一起达到最大值。所以电压与电流乘积总是正的,表明是消耗功率。

再来说说无功功率。

无功功率是相位不同的电压与电流的乘积。相位不同就是二者不同步了,乘积就会有三种情况。

1、功率为正

前面说了,功率为正是从电源吸收功率,这里需要注意的是,吸收并未消耗,而电储存起来。

2、功率为负

功为负是在释放能量,释放给谁呢,是电源,相当电源又把前面输出的功率又收回来了。

就是说,无功功率没有真正做功有转变成别的能量,而是在电源与无功设备间进行功率的交换(比作传球)。

理论上交换过程不消耗,因导线有电阻,实际会在导线电阻上发热转变热能消耗一部分。

3、功率为零

就是没有功率发生。

因为电容要建立电压是从0开始的,充电电流是最大的,当充满电时,电流为0,电压达到最大值。这样电压与电流就不同步了(相同不同,相位差90º)。

所以,电容是无功功率。

3. 无功功率补偿电容器型号

电力补偿电容显示PF表示系统当前功率因素。

电力补偿电容器是用于电网无功补偿的一类电容器。电力补偿电容器是为减少电网功率无功损耗的一种电容器。是提高电功率利用率的有效元件。

因为用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属于感性用电负载,如日光灯,变压器,电机等。

这些感性负载使供电电源电压相位发生改变,即电流滞后于电压,因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能,当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象,低压电容补偿柜内的电容控制系统可根据用电负荷的变化,而自动设置电容组数的投入进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。

4. 无功补偿电容器型号选择

  补偿容量按照变压器容量的30%选择,进线1250A的变压器应该是380V,50KVA的,所以补偿容量就是15Kvar。电容补偿柜:  电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。  为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,即增加无功功率补偿设备与装置。

5. 低压无功补偿电容器型号电容器用什么表测量

低压无功补偿一般采用电容器组来完成,根据无功情况逐一投入,当功率因素满足为止。

6. 低压无功功率自动补偿怎样选择电容器

10个10kvar电容,循环投切,电容均时利用,理论整体使用寿命会较长。

不等容配置,如50kvar+25+12.5+6.25+3.75+3.75kvar,编码投切,极差更小,补偿效果更好,电容数量少,成本更低。(上述配置方案是按理论举例,实际低压电容一般最大容量40kvar,但一般不建议大于30kvar)。

综上,两方案各有优点,均可。

7. 低压无功补偿电容器型号及规格

选择33~40kVar的一般就可以满足要求。

补偿无功一般不是按电容的容值来说的。75kW电动机一般是400V的,高速电机和低速电机也会有不同,负载大小也会有不同。如果电机效率是91%,额定电压400V,额定功率因数0.8,现在要补偿到0.95,那么电机满载运行时需要的补偿量按以下计算:

75/0.91*(1/0.8*sqrt(1-0.8^2)-1/0.95*sqrt(1-0.95^2))=34.7kVar,这样选择33~40kVar的一般就可以满足要求。

电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。