1,800kva变压器应配多大容量无功补偿

按每kw0,6一0,7千乏计算。这是我的个人经验。仅供参考
具体要看补偿前的功率因数,以及目标功率因数。一般无功补偿占30%,差不多240kvar.
一般会按照变压器容量的30%来进行无功补偿,假如带的是特殊负载要特殊考虑。

800kva变压器应配多大容量无功补偿

2,500kva变压器空载时要用多大的电力电容补偿无功

不好说,主要看用多少感应用电,要根据无用功的多少决定电容的法数,少了不行,多了无功表会反转的 一样计费
10kv/0.4kv-500kvA的双圈变压器视型号差别空载时的电流约3—7A之间。可选额定电压0.45kv额定功率为3—6kvar的三相电力电容作为随机补偿可满足要求。
500KVA的变压器一定是高压计量,可以采取这种方式补偿变压器的空载无功,10Kvar
要看是哪种型号的变压器,一般在14-20之间,就可以了、

500kva变压器空载时要用多大的电力电容补偿无功

3,80千伏安的变压器带250千瓦的负荷能带不需要加多大的无功补偿

朋友,你80KVA的变压器最大只能带动64KW左右的设备,不能带动250KW的设备啊,那样会烧坏变压器的,你必须换成315KVA左右的变压器才可以带动250KW的设备,你要补偿的无功损耗得看你所使用设备来确定,比如全部是感性负载,并且有250KW左右的功率,那么就要15Kva左右容量的电容器组8只才可以的。
80KVA变压器绝对不能拖动250kw负载,除非实际同时运行负载低于80kw。否则至少要315KVA变压器
400kvA
80KVA的变压器是不可能带250KW的负荷。如果是250KW的分散负荷且最大单机负荷小于50KW,那换一台250KVA的就OK,并配备无功功率补偿装置。如果是250KW的分散负荷且最大单机负荷大于50KW小于100KW且是轻载启动,那要换一台315KVA的,且配备无功功率补偿装置。
80千伏安的变压器,功率因数按照85%100计算,最大可以带68千瓦的功率 250千瓦,要用315的变压器才行的!!! 补偿器是补偿无功功率的 变压器容量就那么大 我是电工

80千伏安的变压器带250千瓦的负荷能带不需要加多大的无功补偿

4,400kva 的变压器要多大的无功补偿柜

根据变压器效率为0.8计算,400KVA的变压器约可负载360KW负荷,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.691千乏。0.691×360≈249(千乏)
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。   拓展知识:  无功补偿原理  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。  基本原理  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,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,  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。  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)×100%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。
最简单的是按变压器的60%进行补偿. 单位KVAR

5,200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜

1、对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无来功补偿容量自约为变压器容量2113的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算5261公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×4102U×I I=16530.314×C×U/√3 C=Q/(0.314×U×U) 上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F。式中0.314=2πf/1000。
呵呵 建议你找柜子厂家来帮你做个方案。 需要提供的信息: 1、设备类型与负荷特点。这是决定柜子方案的主要信息。 2、最大负荷值。 3、白天和晚上是否都上班,等等工作情况。 等等 通常,如果你的用电设备没有特别的地方,比如,就是一些电动机,那很简单,按变压器容量的30%~40%配置补偿容量,就是说配60kvar~80kvar的电容器就够了。按最大设备的功率,来确定路数,200的变压器建议用4~6路就够的,采用接触器做投切开关,经济实惠。
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。   拓展知识:  无功补偿原理  电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333365633964提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。  基本原理  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,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,  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。  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)×100%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。

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