220V无功补偿电容器容量尝用多大电容

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220/380V低压无功补偿装置 低压电容补偿柜厂家概述220/380V低压无功补偿装置& 适用于380/220V、50HZ三相四线制配电系统的无功补偿,本装置是根据电网功率因素的变化,自动投切电容器组,使功率因素提高。性能特点&&& 。投切电容器速度快、精度高。&&& 。采用先进技术,将不平衡负载的各相功率因素都提高到0.95左右。&&& 。采用容错运行技术,提高无人值官运亨通状况下装置运行的可靠性。&&& 。具有过电压保护和过流保护,操作使用方便。&&& 。采用干式自愈式电容,体积小、重量轻、容量大。&&& 。可改善电网电压质量,降低线损,提高变压器负载率和电气设备的效率。&&& 。具备自放电功能,断电1分钟后可将残留电压降至50V以下。&
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店内其它产品无功补偿切换电容器用交流接触器的选择
低压电力负载一般为异步电动机等感性负载,且经常处于轻载运行,电网的功率因数较低。通常需在电网中接入电容器组进行无功功率补偿,提高其功率因数,以减少线路损耗和电压降。切换电容器接触器主要是装在无功功率补偿装置中,供作接通和分断并联电容器组之用。
选用切换电容器接触器时,通常是按所需控制电容器容量不超过接触器可控制最大电容器为原则。但这种简单的方法并不全面,应当是计算出电容器电路中稳态过电流和实际电力系统中接通电容器时可能产生的最大涌流峰值来合理选用接触器,这样才能保证正确的安全操作,达到最佳经济效果,应当指出,在某些场合下,经计算后,完全可以用经济有通用型交流接触器来投切电容器组。
一、通用型交流接触器的选用
切换电容器的接触器可以选用通用型交流接触器或切换电容器专用接触器。
CJ20系列通用型交流接触器与电容器的选配可参照表1。引进的3TB系列通用型交流接触器与电容器的选配见表2。
通常,为了抑制电容器组接通时的涌流峰值,可在接触器与电源之间串入专用系列限流电抗器产品,但此方法存在以下缺点:
(1)抑制涌流不理想,在接通多台电容器组时,涌流倍数仍会超过20倍,有时竟超过50倍,对接触器和电容器存大隐患。
(2)电抗器体积大、耗铜多,长期串在电路中运行耗电量电量大。
二、切换电容器专用接触器的选择
各系列切换电容器专用接触器的产品样本中都载有对应不同额定电压下可控制最大的电容器容量(kvar)等技术数据(参见本期电工参考资料专栏中的《切换电容器专用接触器》一文中的附表)。通常用户是根据样本提供的数据选用所需的切换电容器专用接触器系列。切换电容器专用接触器选用时,应满足无功功率补偿装置标准中规定的以下要求。
1、电容器组的放电
电容器组切换后,电容器组上的剩余电压降至50V时的时间应不大于3min。如装置中采用的电容器本身或装置中已设有放电部件能满面足以上要求时,可选用不带放电电路的切换电容器专用接触器,否则就应选用具有强制泄放电阻电路的B25C~B75C系列切换电容器专用接触器。
2、最大稳态电流下运行
电容器组运行时的谐波电压与高达1.1倍额定工作电压的工频过电压,会产生较大的电流。电容器组电路中的设备器件应能在额定功率、额定正弦电压(无过渡状态时)所产生的均方根值不超过1.3倍额定电流下连续运行。由于实际电容器的电容值可能达到额外负担定电容值的1.1倍,故此电流可能达到1.3*1.1=1.43倍电容器组的额定电流。因此,选用切换电容器接触器的约定发热电流不小于此最大稳态运行电流,也即不小于1.43倍被控制的电容器组额外负担定电流。
3、涌流峰值的即制
电容器组投入瞬间产生的涌流峰值应限制在电容器组额外负担定电流(有效值)的20倍以下(JB《低压并联电容器装置》中规定)。应当注意到GB/T1《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》中规定为应限制在100倍以下。
切换电容器接触器的选用方法,以ABB公司所提供的选用方法最为合理和经济,值得借鉴。该公司有可承受最大涌流峰值各不相同的3个系列接触器可供选用:通用型EB、EH系列接触器,UA、UB系列接触器和串有限流电阻的UB—R、UB——RD系列接触器。3个系列接触器的基本参数见表3。
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今日搜狐热点电容补偿柜是什么作用?什么叫无功补偿的超前与滞后?
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摘要: 电容补偿柜的作用是提高感性负载线路的功率因数。在交流电路中(我们用的电绝大多数是交流电),负载向电网吸取的电力有有功功率和无功功率之分。有功功率就是可以将电能转化为其他能量的功率,如热能、机械能、光能 ...
补偿柜的作用是提高感性负载线路的功率因数。在交流电路中(我们用的电绝大多数是交流电),负载向电网吸取的有有功功率和无功功率之分。有功功率就是可以将电能转化为其他能量的功率,如热能、机械能、光能等等。一般说来无功功率则用来产生用电设备所需要的磁场的,特别是等电感性设备。无功功率是不消耗电能的,所以称之为无功。但它要在电路中产生电流。这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加线路和变压设备的负担,降低电气线路和变压设备的利用率,增加电气线路的发热量。但没有它,用电设备(特别是电动机等电感性设备)又不能正常工作。怎么办?那就找一种在同一下,所产生的电流与电感电流方向相反的电器接在线路上,用来抵消电感电流。这样,既不影响电动机产生磁场,又能消除或减少线路上的电感电流,这种电器就是。这种电容器就叫补偿电容器,也叫电力电容器。它在线路上的电流正好与电感电流相反。只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量相匹配,它产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流,也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。这样就能减少电气线路和变压设备的负担,提高电气线路和变压设备的利用率,降低电气线路的发热量。那么,在电气线路上安装补偿电容器就称为无功补偿,也叫对线路进行无功优化。交流电通过电感线圈时,电流要滞后电压九十度相位角,通过电容时,电流要超前电压九十度相位角。电容补偿柜的作用就是用电容的超前电流抵消因感性负载而产生的滞后电流,如果计算得当,功率因数可提高至1。有功就是电阻消耗的,人们经常所说的;无功就是感应原件,电感,电容等,之间转换的那些能量;提高功率因数就是要提有功,减少无功,这样可利用的就多;以前电路是感性的,并联电容器后,容性感性抵消一部分,从而使电流与电压之间的夹角减小,即提高了功率因数。无功在电容与电感之间流动,来回转换,减少了线路损耗。提高功率因数,以免被电力局罚款, 发电机功率因数超前是指发电机进相运行,发电机发出有功,吸收电网中的无功,以降低系统电压。功率因数滞后即发电机迟相运行,发电机发出有功,发出无功。在交流电路中电压和电流的相位有三种情况,当负载是纯电阻性质时,电压和电流相位相同;当负载是(或含有)电感性质时,电压相位超前电流;当负载是(或含有)容性负载时,电压相位滞后电流,或者说,电流相位超前电压,也就是你说的容性电流。如:平常用的异步电机,就是感性负载,用来补偿电网功率因数的补偿电容就是容性负载。换一句话说,我们单方面讨论电流的关系,把电压作为一个对比的定值,这个时候可以表述为:如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)反过来说,在平面直角坐标系中,假设电压为X轴水平方向,则是否超前则为Y轴垂直方向,当为容性负载时为Y正半轴部分,感性负载为Y负半轴部分无论是正超前还是负超前(滞后)都会导致功率因数下降,而纯阻性负载其超前角或滞后角是0度,这个时候功率因数为1正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数无限的逼近1。总之,功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0。超前和滞后,对于送电系统而言,会导致输送的有功能量下降,无功上升,换句话说,线路已经负载50KW的功率,但事实上由于超前等原因功率因数下降,线路实际输送的能量对设备做的功可能远小于50KW,比如结果是5KW,那么我们就等价于用50KW设计容量的线路去带动一个5KW的负载,这对于电网而言,这种损失是不可估量的.
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