無功補償功率因數過高或過低對供電及使用者有什麼直接的影響

2021-04-21 12:28:13 字數 6404 閱讀 4111

1樓:劇嬌潔法壤

功率因數過高,

抄導致電壓

過高bai,功率因數過低導du致電壓過低,都或造成使用者zhi裝置能耗dao

增加(功率因數過低時阻性負載使用者雖節電,但是裝置的執行功率偏低(例如燈泡亮度不夠、日光燈點不燃等)),功率因數過低造成變壓器損耗增多。

功率因數過高接近1時容易引起諧振,過電壓燒燬使用者裝置。

功率因數過低,電力公司收費時會對使用者罰款(農用指標0.8,工業指標0.9)。

無功補償功率因數過高或過低對供電及使用者有什麼直接的影響?

2樓:酒丹遊書

呵呵功率因copy數是考核你的總體bai用電效率的資料。

功率因數的取值,只du能是zhi0~1,最高就是1了。隨負載的dao

波動,功率因數總是波動的,通常很難穩定在1上面。

國家規定(不是供電局的規定),工業企業的功率因數一定要達到0.9以上。如果低於0.

9,供電局就會依照國家規定,給你罰款。如果始終保持在0.9以上,供電局會少收一點電費作為獎勵。

功率因數,主要是保證電網安全的指標,對於使用者來說,如果供電局不罰款,高一點,低一點,通常影響不大。

使用者的功率因數,是由使用者的裝置決定的。如果功率因數太低,特別是在負荷重的時候,會使變壓器的帶載能力下降,僅此而已。至於過高,那是好事,供電局有獎勵的。

有人擔心補償很好的時候,會導致電壓升高損壞裝置,這就大可不必了,因為自動補償,都有過壓保護,比如我公司的gzk

補償控制器,過壓就切除電容了。

如果使用者用電容櫃補償裝置的無功功率,電容多了,補不過頭了,功率因數也是降低的,不會始終上升,決不會出現越補越高,高過頭的情況。

3樓:用翠花寇霜

畫個bai圖很容易理解了就,系統存du在zhi非線性負載時,dao電壓和電流有相位差回,其中感性負載的電流答滯後於電壓,容性負載的電流超前電壓

這時他們的乘積是ui為視在功率s

而他們之間有個夾角a。畫個座標軸,s可分解成橫座標一個量,縱座標一個量。

非別則有限功率p=s*cos

a無功功率q=s*sin

acos

a又叫功率因數

自然功率因數就是未加補償,系統自然狀態下的功因。

由於無功是白白消耗的能量,所以cos

a越高,電能的利用率就越高。

當功率因數低時,我們就需要做無功補償,一般都用電容器來實現,因為它相當於一個無功產生器,給系統提供無功,這樣電網只需要提供有功,發電的經濟效益就增加了。所以供電局對功率因數有個獎勵和懲罰的措施。

視在功率s=根號下(q*q+p*p)

記住這幾個公式算什麼都可以了。

4樓:昝振華夕書

功率因數過高,導bai致電壓過高,功率du因數過zhi低導致電壓過低,都或dao造成使用者設專備能耗增加(功率因數過低時屬阻性負載使用者雖節電,但是裝置的執行功率偏低(例如燈泡亮度不夠、日光燈點不燃等)),功率因數過低造成變壓器損耗增多。

功率因數過高接近1時容易引起諧振,過電壓燒燬使用者裝置。

功率因數過低,電力公司收費時會對使用者罰款(農用指標0.8,工業指標0.9)。

什麼叫無功補償,電力局為什麼要罰款3萬多元。

5樓:黔中游子姚啟倫

電網和使用者的功率因數是考核電能的重要指標,使用者功率因數達不到規定的指標,就

要由電網供給使用者,影響電網的健康執行,所以電力局要罰款。

什麼是無功補償:

無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。

無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少電網的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。

無功補償的基本原理:

電網輸出的功率包括兩部分:

一是有功功率:直接消耗電能,把電能轉變為機械能、熱能、化學能或聲能,利用這些能作功,這部分功率稱為有功功率;

二是無功功率:不消耗電能,只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣裝置能夠作功的必備條件,並且,這種能是在電網中與電能進行週期性轉換,這部分功率稱為無功功率(如電磁元件建立磁場佔用的電能,電容器建立電場所佔的電能)。

無功補償的具體實現方式:

把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷並聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣,感性負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。

無功補償的意義:

⑴ 補償無功功率,可以增加電網中有功功率的比例常數。

⑵ 減少發、供電裝置的設計容量,減少投資,例如當功率因數cosφ=0.8增加到cosφ=0.95時,裝1kvar電容器可節省裝置容量0.

52kw;反之,增加0.52kw對原有裝置而言,相當於增大了發、供電裝置容量。因此,對新建、改建工程,應充分考慮無功補償,便可以減少設計容量,從而減少投資。

⑶ 降低線損,由公式δρ%=(1-cosθ/cosφ)×100%得出,其中cosφ為補償後的功率因數,cosθ為補償前的功率因數,則:

cosφ>cosθ,所以提高功率因數後,線損率也下降了,減少設計容量、減少投資,增加電網中有功功率的輸送比例,以及降低線損都直接決定和影響著供電企業的經濟效益。所以,功率因數是考核經濟效益的重要指標。

6樓:匿名使用者

無功功率補償reactive power compensation,簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少電網的損耗,使電網質量提高。

反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。

無功補償的基本原理:電網輸出的功率包括兩部分:一是有功功率:

直接消耗電能,把電能轉變為機械能、熱能、化學能或聲能,利用這些能作功,這部分功率稱為有功功率;二是無功功率:不消耗電能,只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣裝置能夠作功的必備條件,並且,這種能是在電網中與電能進行週期性轉換,這部分功率稱為無功功率(如電磁元件建立磁場佔用的電能,電容器建立電場所佔的電能)。

無功補償的具體實現方式:把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷並聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣,感性負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。

無功補償的意義:

⑴ 補償無功功率,可以增加電網中有功功率的比例常數。

⑵ 減少發、供電裝置的設計容量,減少投資,例如當功率因數cosφ=0.8增加到cosφ=0.95時,裝1kvar電容器可節省裝置容量0.

52kw;反之,增加0.52kw對原有裝置而言,相當於增大了發、供電裝置容量。因此,對新建、改建工程,應充分考慮無功補償,便可以減少設計容量,從而減少投資。

⑶ 降低線損,由公式δρ%=(1-cosθ/cosφ)×100%得出其中cosφ為補償後的功率因數,cosθ為補償前的功率因數則:

cosφ>cosθ,所以提高功率因數後,線損率也下降了,減少設計容量、減少投資,增加電網中有功功率的輸送比例,以及降低線損都直接決定和影響著供電企業的經濟效益。所以,功率因數是考核經濟效益的重要指標,規劃、實施無功補償勢在必行。

電網中常用的無功補償方式包括:

① 集中補償:在高低壓配電線路中安裝並聯電容器組;

② 分組補償:在配電變壓器低壓側和使用者車間配電屏安裝並聯補償電容器;

③ 單臺電動機就地補償:在單臺電動機處安裝並聯電容器等。

加裝無功補償裝置,不僅可使功率消耗小,功率因數提高,還可以充分挖掘裝置輸送功率的潛力。

確定無功補償容量時,應注意以下兩點:

① 在輕負荷時要避免過補償,倒送無功造成功率損耗增加,也是不經濟的。

② 功率因數越高,每千伏補償容量減少損耗的作用將變小,通常情況下,將功率因數提高到0.95就是合理補償。

無功就地補償容量可以根據以下經驗公式確定:q≤uι0式中:q---無功補償容量(kvar);u---電動機的額定電壓(v);ι0---電動機空載電流(a);但是無功就地補償也有其缺點:

⑴不能全面取代高壓集中補償和低壓分組補償;眾所周之,無功補償按其安裝位置和接線方法可分為:高壓集中補償、低壓分組補償和低壓就地補償。其中就地補償區域最大,效果也好。

但它總的電容器安裝容量比其它兩種方式要大,電容器利用率也低。高壓集中補償和低壓分組補償的電容器容量相對較小,利用率也高,且能補償變壓器自身的無功損耗。為此,這三種補償方式各有應用範圍,應結合實際確定使用場合,各司其職分類。

供電局之所以罰款,是因為工廠的無功補償存在問題,導致電力系統損耗過大。

7樓:一諾千金丨

無功補償,現在常用的是電容補償,利用電容發出的無功給負載提供無功功率,這樣能減小電網的損耗,還能提高裝置的使用效率。如果功率因數偏低,就需要進行無功補償,按照功率因數調整電費辦法,功率因數都不到規定要求,電業局就要收取功率因數考核電費。

電容損壞。按照電業局要求需要無功自動補償,如果補償裝置或電容器損壞,會造成過補償或欠補償,自然就會增加無功電量產生功率因數考核電費。建議推薦武高電測wd-500l全自動電容電感測試儀,該儀器具有測量工作量小、快捷簡便、效能穩定、測量準確、故障檢出率高等特點。

全自動電容電感測試儀是在無功補償裝置專家工作組的指導下,針對變電站現場測量並聯電容器組中的單個電容器電容值時存在的問題而專門研製的,它著重解決了以下問題:

(1)現場測量單個電容器需拆除連線線,不僅工作量大而且易損壞電容器。

(2)電容表輸出電壓低而導致故障檢出率低。

(3)測量電抗器的電感。

8樓:啊沐沐的憂傷

無功補償的基本原理:電網輸出的功率包括兩部分;一是有功功率:直接消耗電能,把電能轉變為機械能,熱能,化學能或聲能,利用這些能作功,這部分功率稱為有功功率;二是無功功率:

不消耗電能;只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣裝置能夠作功的必備條件,並且,這種能是在電網中與電能進行週期性轉換,這部分功率稱為無功功率,如電磁元件建立磁場佔用的電能,電容器建立電場所佔的電能.電流在電感元件中作功時,電流滯後於電壓90度.而電流在電容元件中作功時,電流超前電壓90度.

在同一電路中,電感電流與電容電流方向相反,互差180度.如果在電磁元件電路中有比例地安裝電容元件,使兩者的電流相互抵消,使電流的向量與電壓向量之間的夾角縮小,

無功補償的具體實現方式:把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷並聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣,感性負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。

無功補償的意義:

⑴補償無功功率,可以增加電網中有功功率的比例常數。

⑵減少發、供電裝置的設計容量,減少投資,例如當功率因數cosφ=0.8增加到cosφ=0.95時,裝1kvar電容器可節省裝置容量0.

52kw;反之,增加0.52kw對原有裝置而言,相當於增大了發、供電裝置容量。因此,對新建、改建工程,應充分考慮無功補償,便可以減少設計容量,從而減少投資。

⑶降低線損,由公式δρ%=(1-cosφ/cosφ)×100%得出其中cosφ為補償後的功率因數,cosφ為補償前的功率因數則:

cosφ>cosφ,所以提高功率因數後,線損率也下降了,減少設計容量、減少投資,增加電網中有功功率的輸送比例,以及降低線損都直接決定和影響著供電企業的經濟效益。所以,功率因數是考核經濟效益的重要指標,規劃、實施無功補償勢在必行。

電網中常用的無功補償方式包括:

① 集中補償:在高低壓配電線路中安裝並聯電容器組;

② 分組補償:在配電變壓器低壓側和使用者車間配電屏安裝並聯補償電容器;

③ 單臺電動機就地補償:在單臺電動機處安裝並聯電容器等。

加裝無功補償裝置,不僅可使功率消耗小,功率因數提高,還可以充分挖掘裝置輸送功率的潛力。

確定無功補償容量時,應注意以下兩點:

① 在輕負荷時要避免過補償,倒送無功造成功率損耗增加,也是不經濟的。

② 功率因數越高,每千伏補償容量減少損耗的作用將變小,通常情況下,將功率因數提高到0.95就是合理補償

就三種補償方式而言,無功就地補償克服了集中補償和分組補償的缺點,是一種較為完善的補償方式:

⑴因電容器與電動機直接並聯,同時投入或停用,可使無功不倒流,保證使用者功率因數始終處於滯後狀態,既有利於使用者,也有利於電網。

⑵有利於降低電動機起動電流,減少接觸器的火花,提高控制電器工作的可靠性,延長電動機與控制裝置的使用壽命。

無功就地補償容量可以根據以下經驗公式確定:q≤uι0式中:q---無功補償容量(kvar);u---電動機的額定電壓(v);ι0---電動機空載電流(a);但是無功就地補償也有其缺點:

⑴不能全面取代高壓集中補償和低壓分組補償;眾所周之,無功補償按其安裝位置和接線方法可分為:高壓集中補償、低壓分組補償和低壓就地補償。其中就地補償區域最大,效果也好。

但它總的電容器安裝容量比其它兩種方式要大,電容器利用率也低。高壓集中補償和低壓分組補償的電容器容量相對較小,利用率也高,且能補償變壓器自身的無功損耗。為此,這三種補償方式各有應用範圍,應結合實際確定使用場合,各司其職。

罰款需要根據具體情況來定;

功率因數過低對電網有什麼不利的影響

哦,copy這個從兩方面來考慮,同樣的有功功率下 1 s p cos 可知cos 越低,s越大,需要電網提供更大容量的s 2 i p u cos 可知cos 越低,i越大,需要選擇大容量的配電裝置,增加裝置的投資,另外配電中損耗大,電壓偏差大 功率因數 bai低就是無功功率du所佔的比重過zhi大。...

功率因數有可能達到1嗎無功補償功率因數可以達到10麼

嘿嘿當然可以啦。如果你還是個學生,那先把你的老師拉出來,打屁股,咋教的書?在我們公司從事無功補償裝置研發生產銷售的29年裡,常常有新手提類似的問題。這樣 功率因數,是交流電路的一個特有現象。它的本質是 有的用電裝置 廣義的用電裝置,只要是電源後端的裝置,統統稱之為廣義用電裝置 會對交流電的電流產生相...

無功補償量怎麼計算負載1kw功率因數從0 7到0 95需要補償量多少

設補償前cos 1 補償後cos 2。方法2 計算 qc p p 裝置功率 k w 如題p 1,把功率因數代入得qc 0.6915 0.69 kvar cos 1 0.75,它的角度值是41.41度,正切值是tg 1 0.88 cos 2 0.95,它的角度值是18.20度,正切值是tg 2 0.3...