1,电力补偿电容的工作温度

分 A B C D 四个等级 最高为55度
并联电容是补充无功功率,提高功率因素的,对于机械运行没有大的影响。

电力补偿电容的工作温度

2,无功补偿有两个电容温度比其他电容温度高12正常26有问题的

电容温度升高非常危险,果断建议换掉。另外,补偿无功一定要对容量进行检测、计算,这个才能达到无功补偿效果。此外,您还可以加装更加智能的SVG,安全性能更高,没有谐振风险,可以自动投切,反应更快,有容性和感性两种补偿方式,可以应对更多更复杂的无功补偿环境。我身边有用过SVG的,由河南汇德出的,确实很方便,模块化,容量可以随着需要扩充。
却液不换可能要爆的
继续温升可能损坏爆炸
这个问题理论上解释是非常复杂的,因为产生无功的可能情况非常多。现在按你的思路来解释反而比较通俗易懂,用户的实际负载状况不完全是纯电阻(电力系统的实际负载一般是感性的)的时候,就产生你所理解:电源把水倒进感性水桶,然后感性水桶里的水在反流到电源,这个过程中产生的电流会经过电线从而产生损耗,电力称之为线损,显然水流越大线损越大。电容补偿的原理是在感性用户附近安装一个电容,这个电容水桶和感性负载水桶的倒进倒出时间正好相反,所以他俩可以相互倒水而无需和电源之间交换,这样感性负载产生的水桶效应电流就不需要经过很长的电力线了,因为可以降低线路发热所产生的线损,实现了局部地域的无功平衡。

无功补偿有两个电容温度比其他电容温度高12正常26有问题的

3,串联电容的无功补偿容量将会变成多少

在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵消线路电感的影响。由于串联电容器与线路电感串联在一起电流相同,电容器的电压滞后电流90度,电感的电压超前电流90度,因此电容电压就与电感电压正好反向可以互相抵消。当串联电容器的容抗与线路电感的感抗相等时,线路电感的电压就与电容电压完全抵消,于是电网的输电能力大大提高,电压稳定性也大大提高。串联电容器只能应用在高压系统中,在低压系统中由于电流太大无法应用。串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是补偿无功电流。也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用。串联电容器所提供的补偿量与线路电流的平方成正比,与线路的电压无关。
电容器串并联和电阻的相反,因为N并等容电容器并联电容量等于N*C,M串等容量电容器串联后等于C/M,不等容请自行计算!
对于补偿电容器,不管是串联还是并联,补偿容量都是直接相加。n个电容量为C1的电容器并联后C=n*C1,电压不变,还是U,所以Q=w*C*U2=n*w*C1*U2n个电容量为C1的电容器串联后C=C1/n,等效端电压变为n*U,所以Q=w*C*U2=w*(C1/n)*(n*U)2=n*w*C1*U2

串联电容的无功补偿容量将会变成多少

4,电容无功补偿如何计算

要看你的补偿对象了,变压器、电动机、一般负荷、线路等都有不同的补偿方案,如有需求,可以进一步沟通。
没有出示实际数据,附例题参考:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率(感性)为150KW,视在功率:S=P/cosφ=150/0.7≈214(KVA)cosφ1=0.7sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=214×(0.71-0.7×0.35)≈100(千乏)
计算无功补偿电容,只需根据以下两个公式即可算出; 设功率因数为a a=p/s s=根号下(p^2+q^2) p有功功率,s为视在功率,q为无功功率 无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

5,4KW三相电动机工作无功补偿电容容值是多少谢谢

SVG又叫静止无功补偿发生器是一种以电力电子器件发出与系统无功相位相反的无功补偿装置。SVG是目前无功功率控制领域内的最佳方案。相对于传统的调相机、电容器电抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式,SVG有着无可比拟的优势。与国内其他装置的对比1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术。2、补偿时间: 国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;3、有级无极: 国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿;4、谐波滤除: 国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波;5、使用寿命: 国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。给您一篇文章,有助于您对SVG的理解。很抱歉,回答者上传的附件已失效

6,无功补偿问题怎么计算

如果电容器都是好的,风扇投入200个12个电容器就全部投入了,那证明你的变压器带的负载无功非常大,电压控制的就是因为电压低 才会全部投入,按照一般的配置,800的变压器配42kvar补偿容量已经足够了 。先搞清楚你200个风扇投入后 功率因数, 电压是多少。你的补偿控制方式是什么。
呵呵 你需要的不是升级电容器,而是更换电容器。如果你的用电负载都是风扇一类的电动机,那你原来的电容柜配置的电容器是足够的了。现在不够,只能说明电容器已经失效了。 电容器是一种易耗原件,正常情况下可以使用5~8年,如果电网中谐波较多,电压波动频繁,电容柜的保护设计得不好,那电容器很快就会失效。极端的,我们还见过一季度一换的,那是他们自己的设备谐波严重,又不想搞谐波治理,就把电容器当消谐波的刹车皮使用。
电容总补偿量:12×35=420(Kvar)该补偿量配套变压器是800KvA容量是匹配的,若出现负载只有变压器容量的半载附近时的电容补偿量已全投入了,表明有部分电容的容量减退或失效所致。
补偿电容器容量计算提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量qk,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为p,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:q1=ptgφ1并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:q=ptgφ由电容器补偿的无功功率qk显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:qk=q1-q=ptgφ1-ptgφ=p(tgφ1-tgφ) (式1)其中:tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos2φ1/cosφ1tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos2φ/cosφ根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:qk=u2/xc=u2/1-ωc=u2ωc代入(式1),有u2ωc=p(tgφ1-tgφ)c=p/ωu 2(tgφ1-tgφ) (式2)

7,如何计算无功补偿电容

1》负载电流1800A的功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.4×1800×0.4≈500(KW)功率因数从0.4提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为1.963KVAr,总电容补偿量:Qc=500×1.963≈982(KVAr)2》电流将降低:I=1800-P/1.732/U/COSφ=1800-500/1.732/0.4/0.95≈1040(A)
原发布者:zmy71964601、无功补偿需求量计算公式:补偿前:有功功率:P=S*COS有功功率:Q=S*SIN补偿后:有功功率不变,功率因数提升至COS,则补偿后视在功率为:S=P/COS=S*COS/COS补偿后的无功功率为:Q=S*SIN=S*COS*SIN/COS补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为:Q=Q-Q=S*(SIN-COS*SIN/COS)=S*COS*(—)其中:S-----补偿前视在功率;P-----补偿前有功功率Q-----补偿前无功功率;COS-----补偿前功率因数S-----补偿后视在功率;P-----补偿后有功功率Q-----补偿后无功功率;COS-----补偿后功率因数2、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在30%无功补偿情况下,起始功率因数为:Q=S*COS*(—)其中Q=S*30%,则:0.3=COS*(—)COS=0.749即:当起始功率因数为0.749时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。3、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在40%无功补偿情况下,起始功率因数为:Q=S*COS*(—)其中Q=S*40%,则:0.4=COS*(—)COS=0.683即:当起始功率因数为0.683时,在补偿量为40%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。
计算无功补偿电容,只需根据以下两个公式即可算出;  设功率因数为a a=P/S  S=根号下(p^2+q^2)  p有功功率,s为视在功率,q为无功功率  无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
没有出示实际数据,附例题参考:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率(感性)为150kw,视在功率:s=p/cosφ=150/0.7≈214(kva)cosφ1=0.7sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)qc=s(sinφ1-cosφ1×tanφ)=214×(0.71-0.7×0.35)≈100(千乏)

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