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* * 返回 * * * 补偿后用户的负荷计算和功率因数计算 用户、车间或建筑物装设了无功补偿装置后,在确定补偿装置装设地点以前的总计算负荷时,应扣除无功补偿的容量。 * 例2-6 某厂拟建一座降压变电所,装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW,无功计算负荷为800kvar。为了使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如果在低压侧装设并联电容器补偿时,需装设多少补偿容量?并问补偿前后工厂变电所所选主变压器的容量有何变化? 解:(1)补偿前应选变压器容量及功率因数值 变电所低压侧的视在计算负荷为 变压器容量选择应满足的条件为S NT≥S 30(2),因此未进行无功补偿时,变压器容量应选为1250 kV·A(参看附录表8)。 这时变电所低压侧的功率因数为 COSΦ(2)=P30/S30=650/1031=0.63 * (2)无功补偿容量 按规定,变电所高压侧的COS≥0.9,考虑到变压器的无功功率损耗ΔQT远大于有功功率损耗ΔPT,一般ΔQT =(4~5) ΔPT ,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略低于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里取COS (2)=0.92。 要使低压侧功率因数由0.63提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量应为 QC=650×(tan arccos0.63- tan arccos0.92)=525 kvar 取 QC=530 kvar * 3)补偿后的变压器容量和因数 补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为 因此补偿后变压器容量可选为800 kV·A(参看附录表8)。 变压器的功率损耗为 变电所高压侧的计算负荷为 * 无功补偿后,工厂的功率因数(最大负荷时)为 这一功率因数满足规定(0.90)要求。 (4)无功补偿前后比较 主变压器容量在补偿后减少了450kV·A,不仅会减少基本电费开支,而且由于提高了功率因数,还会减少电度电费开支 例2.6.1 某工厂的计算负荷为2400kW,平均功率因数为0.67。根据规定应将平均功率因数提高到0.9(在10kV侧固定补偿),如果采用BWF-10.5-40-1型并联电容器,需装设多少个?并计算补偿后的实际平均功率因数。(取平均负荷系数α=0.75) * 解 tan?1=tan(arccos0.67)=1.108 tan?2=tan(arccos0.9)=0.484 Qc=Pav(tan?1-tan?2) =0.75×2400×(1.108-0.484)=1122.66(kvar) n= Qc / Qc1=1122.66/40≈30(个),每相装设10个。 此时的实际补偿容量为30×40=1200(kvar),所以补偿后实际平均功率因数为 返回目录 第八节 尖峰电流的计算 定义:尖峰电流是持续1~2s的短时最大负荷电流 * 产生原因:电动机起动、电压波动等原因引起的 计算目的:它用来计算电压波动,选择熔断器和低压断路器,整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 * IN--用电设备的额定电流; Ist --用电设备的起动电流; Ipk --用电设备的起动倍数:笼型电动机为 5~7,绕线型电动机为2~3,直流电动 机为1.7,对电焊变压器一般为3或稍大等。 一、单台用电设备 单台用电设备尖峰电流就是用电设备的起动电流,即 * 二、多台用电设备 计算公式 式中,Istmax为用电设备组中起动电流与额定电流之差为最大的那台设备的起动电流; (Ist-IN)max为用电设备组中起动电流与额定电流之差为最大的那台设备的起动电流与额定电流电流之和;K∑为上述n–1台设备的同时系数,其值按台数多少选取,一般为0.7~1;I30为全部设备投入运行时线路的计算电流。 * 例2-5 有一380V配电干线,给三台电动机供电,已知IN1 =5A,IN2 =4A,IN3 =10A Ist1 =35A,Ist2 =16A,Kst3=3,求该配电线路的尖峰电流。 解 Ist1 –IN1=35–5=30A Ist2 –IN2=16–4=12A Ist3 –IN3= Kst3IN 3–IN3=3×10–10=20A 可见,(Ist–IN)max=30A,则Istmax=35A,取K∑=0.9,因此该线路的尖峰电流为 Ipk= K∑(IN2 +IN3)+ Istmax=0.9×(4+10)+35=47.6A * 对于正在进行设计的工业企业则采用下述的计算方法: 式中: P30----全企业的有功功率计算负荷,kW; Q30----全企业的无功功率计算负荷,kvar; α----有功负荷系数,一般为0.
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