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资源描述

由上表可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数是0.75,而供电部门要求该厂10kv进线侧最大负荷时因数不应低于0.90.考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时因数应稍大于0.90,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Qc=P30(tanφ1-tanφ2)=812.2[tan(arccos0.75)-tan(arccos0.92)]kvar=370kvar选PGJ1型低压自动补偿屏(如图2.1所示),并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相组合,总共容量84kvar*5=420kvar。因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如下表所示:项目cosφ计算负荷P30/kwQ30/kvarS30/kvaI30/A380v侧补偿前负荷0.75812.2727.610901656380v侧无功补偿容量-420380v侧补偿后负荷0.935812.2307.6868.51320主变压器功率损耗0.015S30=130.06S30=5210kv侧负荷计算0.92825.2359.6900521.3.1无功补偿的主要作用无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应.2无功功率补偿无功功率的人工补偿装置主要有同步补偿机和并联电容器两种。由于并联电容器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电容器在供电系统中应用最为普遍。由于本厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.75。而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不低于0.9。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,这里取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:CQ=30P(tan1-tan2)=810.8[tan(arccos0.75)-tan(arccos0.92)]=369.66kvar选择PGJ1型低压自动补偿评屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其1台主屏与4台辅屏相结合。总共容量为:84kvar5=420kvar。补偿前后,变压器低压侧的有功计算负荷基本不变,但是无功计算负荷、视在功率、计算电流都有变化,以下对补偿后的无功计算负荷、视在功率、计算电流进行计算。1)无功计算负荷由式2-3可得:'30Q=(727.6-420)kvar=307.6kvar2)视在功率由式2-4可得:2'30230'30QPS=867.2kVA3)计算电流由式2-5可得:NUSI3'30'30=1317.6A功率因数提高为cos'='3030SP=0.935。在无功补偿前,该变电所主变压器T的容量为应选为1250kVA,才能满足负荷用电的需要;而采取无功补偿后,主变压器T的容量选为1000kVA的就足够了。同时由于计算电流的减少,使补偿点在供电系统中各元件上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿的经济效益十分可观。因此无功补偿后工厂380V侧和10kV侧的负荷计算如表2-1所示。项目cos计算负荷30P/KW30Q/kvar30S/kVA30I/A380V侧补偿前负荷0.75810.8727.610891655380V侧无功补偿容量-420380V侧补偿后负荷0.935810.8307.6867.21317.6主变压器功率损耗0.01530S=130.0630S=5210KV侧负荷计算0.935823.8359.6898.952表2.1无功补偿后工厂的计算负荷无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应减小了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。无功补偿应根据分级就地和便于调整电压的原则进行配置。集中补偿与分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降压相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。无功补偿的主要作用具体体现在:①提高电压质量;②降低电能损耗;③提高发供电设备运行效率;④减少用户电费支出。

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