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什么是无功补偿?无功补偿真的能节电吗?

 工业无功补偿调节器,通过分析和数学推导得出通过人体的电流为:电缆实际上各相通过绝缘电阻和分布电容与大地相连接,当人身体触及一相时,触电电流通过人身、大地、另外两相对地绝缘电阻及分布电容回到电源的另外两相,构成闭合回路。

一、工业无功补偿调节器


在变频器节能的基础上,依据计算机模糊控制理论,结合PID控制原理,开发出具有自主知识产权的优化控制软件,可根据系统实际需求,自动检测变频器、电机、负载的运行曲线,使三者始终在佳状态下运行,确保在满足系统需求的前提下大幅度提高系统效率,尽可能的降低电耗,平均节电率在30%以上。


二、无功补偿


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,电流滞后于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流超前电压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,就可以使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小。


三、实现方式


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。


四、无功补偿的意义


⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。


⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0。8增加到cosΦ=0。95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0。52KW;反之,增加0。52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。


⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。


五、无功补偿的常用方式


① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;


② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;


③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。


加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。确定无功补偿容量时,应注意以下两点:


① 在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。


② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿


就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:


⑴因电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。


⑵有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。


无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域大,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职。


六、总结


近年我国节能节电设备减排事业将稳步前行,要从以前单纯追求规模效益的模式向绿色环保、节能节电设备的方向转变。绿色发展战略不仅符合世界发展的潮流,也有助于企业缓解当前所面临的压力,为企业的长期发展注入活力。在这个良好的产业及政策发展机遇下,提出了运用合同能源管理模式来实现企业节能节电设备减排的梦想。节能节电设备减排和环境保护,功在当代,利在千秋。在加快转变经济发展方式、走好中国特色新型工业化道路的历史进程中,我们一定要增强全社会节能节电设备环保意识,把节能节电设备减排和环境保护变成全社会的自觉行动,让经济发展的代价越来越小,生态环境越来越好。


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