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240kvar是什么意思,电容补偿柜电容投切接触器连接母排电缆在大负载时老被融化绝缘烧毁

来源:整理 时间:2022-12-19 18:19:38 编辑:汇众招标 手机版

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1,电容补偿柜电容投切接触器连接母排电缆在大负载时老被融化绝缘烧毁

你的意思是配了两套电容补偿?变压器边配了一套,线路侧也配了一套??电容硬补偿就是一直投入吧,240乏,还是不小的,这样的话在负载小的时候可能造成过电压,烧毁设备原因之一400M线路两侧都加装补偿电容,很可能导致线路-负载-电容的谐振,谐振同样是过电压,又烧毁设备线路过长,电缆较小,电流大,也会导致烧毁建议1、测试电容投入时电压情况2、把两个电容补偿改到一个自动投入柜 3、更换大电缆,大容量接触器

电容补偿柜电容投切接触器连接母排电缆在大负载时老被融化绝缘烧毁

2,电路图中的 设备容量240KVar是什么意思

kvar =千乏, 即无功功率。无功功率指电场能和磁场能相互转化的能量

电路图中的 设备容量240KVar是什么意思

3,240kvar数字式自动无功补偿装置的设计

提高功率因数:一般的设计只要根据变压器的低压侧加装无功自动补偿装置,满足了供电局少送无功给用户的要求就行,提供功率因数。节能:无功补偿的原则应该是就地同步补偿,只有这样才能真正减少线路中的无功电流,如大功率设备、负荷较集中的用电单元等都应采用就地补偿措施。特殊用户:对一些瞬间功率因数不稳定,选择的无功自动补偿装置需要快速检测及投切电容,达到及时补偿无功功能;根据实际所需的无功功率有选择地投入电容组,实现快速跟踪补偿,提高了电网抗干扰能力和工作可靠性。
设计? 什么意思。一般来说是按照补偿回路来看看。你设计30KVAR 8个回路吧,我感觉你如果是设计师不指定型号的话就直接写要求补偿容量240KVAR(带不带电抗自己定)按成套厂家标准配置就可以了。
上各个无功补偿厂家的网站搜集资料作参考再看看别人怎么说的。

240kvar数字式自动无功补偿装置的设计

4,上面有个数值是240kvar请问这个值是指系统功率因数为

总电容的容量,可以根据需要进行组合投切。因为负荷也是在不断变化,所需的电容量自然不同。

5,110KV变电站设计请帮我把下面的原始资料简化一下本期终期什

那应该是消弧电感(线圈)。 它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。 另外,中性点不接地系统单相接地的间歇性电弧是引起弧光接地过电压的主要原因。由于消弧线圈的补偿作用,可以基本上杜绝电弧的重燃,从而制止了间歇性电弧的产生,因此也不会产生弧光接地过电压。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
本期就是现在这一期工程要建设的,终期就是规划这个变电站的最终规模。比如,你说的这个110kV变电站这期工程建设要安装一台50MVA的主变压器,预留一个50MVA主变压器空位,等以后负荷增加了再扩容。出线也是,现在35KV出线本期3回,预留三个出线间隔。10KV使用的是高压柜出线,现在的建设总共是8面,终期16回意思就是10KV高压室要预留8面高压柜的空间。有什么不明的再问吧

6,KVAR是什么意思

kvar =千乏, 即无功千伏安或无效千伏安。是经常见到的无功功率的单位。电功率分为视在功率、有功功率和无功功率。视在功率就是负载上电压与电流的乘积,单位为VA;有功功率就是指单位时间电能转化为热能或者机械能等能量转化所消耗的能量,单位为W。无功功率表达的是指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,其单位为了与视在功率的单位好区别,就在VA后追加了个“电抗性的”单词的首字母r,并且用小写形式记录为var。扩展资料:影响功率因数的主要因素1、大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。2、变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。3、供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。参考资料来源:百度百科-kvar

7,630千瓦变压器补150千乏电容行吗

一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。 供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费; 你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。 要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。 由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,你可以在网上查,由“功率因数自动控制装置”自动投切4组电容,保证你的功率因数在0.9以上,就能受到奖励了。 赞同 0| 评论
不一定,那要看看你的感性负载有多大,如果是纯电阻的就不需要补偿。
正常做24路*15千乏

8,请问我公司用电量有800A是500kvA的变压器怎么计算无功补偿电

经验公式是 500kv/A的20-40%.这要看你具体的负荷性质!
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。 供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费; 你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。 要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。 由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,你可以在网上查,由“功率因数自动控制装置”自动投切4组电容,保证你的功率因数在0.9以上,就能受到奖励了。
一般按变压器容量的2/3进行补偿.
如果只有变压器的参数.那就按负载来看,一般在30%-60%左右,如果负载功率因数低就选高些,功率因数高就选少些.补偿容量是按你实际功率因数PF1和需补偿到的功率因数PF2来确定的,Q=P(tan$1-tan@2) p是有效功率
这个问题不能这样考虑:如果说你的800kva的变压器带的是800kw的阻性负载,还用补偿吗?如果说你的变压器带的是上万千乏、但是有功损耗很小的电感负载,那么变压器的容量可以很小、但是补偿容量得要上万才行呀。所以还得需要知道负载的特性,才能计算或估算出补偿容量。而一台变压器补偿量是10%-30%,是供电局在变电站的常规做法:意在补偿主变的无功需要,并少量补偿所带负载的无功需要。

9,三相电供电系统功率因素补偿的技术措施和经济意义

COSφ=P/S由功率三角形可以看出在一定的有功功率下,当用户COSφ越小则所需的无功功率越大,其有功功率就越小这样,不仅增加供电投资,降低设备的利用率,也增加线路网损。为此,全国供用电规则规定:无功电力应该就地平衡,用户应提高用户自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备。全国供用电规则中还规定了在用电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准100KVA(KW)及以上的电力用户,功率因数为0.85以上。下面就我委中心电站3#变压器电容柜改造,提高功率因数做一简单的论述。 一、电容并联补偿提高功率因数 在交流电网中,负载多是感性消耗有功功率:P=UICOSφ,则它吸取的电流:I=P/UCOSφ,在电压和功率一定的情况下,负载吸取的电流与它的功率因数COSφ成反比。电网中的负载除消耗一定的有功功率外,还伴随着一定的无功功率。也就是说:电源供给的电功率,有一部分电流被感性设备消耗掉了,成了无功功率,没有起到作用,这样就增加了电力资源的浪费,而且无功功率越大,电力资源的浪费也越大;功率因数愈低,无功成份愈多,电力损耗愈大。因为: l、使供配电设备(如:发电机、变压器、及输线路等)不能充分利用:发供配电设备都有一定的额定电压和电流。增加了它的输出的无功电流,就必然减小它的输出有功电流,也就是说,会降低它能供给的有功负载。 2、增加供电设备中的功率损失和电压降:发配电设备总是具有一定的电阻,电流通过时产生的功率损失与电流的平方成正比。当负载电流增大时,功率损失将大大增加,此外,感性无功电流在电网中引起的电压降也特别严重。如:在我委中心电站的单相电压能达到220至240V之间,完全符合供配电要求,而到了几百米以外的科学院就只能达到150V至180V之间,由于电源电压过低,致使许多设备不能正常运行。 因此,提高整个网络的功率因数,可以减小电压降,而充分的使用更多的电流和有功功率。 根据上述原理,我们提出了我委中心电站的3#电力变压器电容柜的改造。 二、原电容柜存在的问题和技术改造方案 3#变压器的电容柜自投入运行以来,随着负荷的增加,存在的问题越来越明显.如: 1、电容柜电容量过少对电压补偿不足。 2、接触器及连接导线严重发热常烧保险。 3、没有可以直接观察的功率因数表。 由于上述等等问题的存在,不仅使整个变压器的有功功率输出的降低,而且存在着许多的事故隐患。 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,当客性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而当感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿。 我们根据这一电容补偿的基本原理,制定了在技术改造中的初步方案。 1、本着既经济又合理的原则,改造在3#变压器电容柜本拒上进行。 2、增加电容组数,使之基本满足1600KVA变压器的补偿要求(1600×30%=480kvar)由于原电容柜的局限性最多只能增加到100kvar。 3、改进接线工艺,更换某些不合格产品。 4、调整和更换仪表,加装一块功率因数表,使之可以直接观察当前的功率因数。 为此,我们设计了线路图,在图中,为了解决“电容补偿仪”最多只有10组输出(而我们设计的为14组),我们将其中的几组实施了并联控制的方法,解决了10组输出带动14组电容的难题。

10,厂区供电电气设计计算方法

不知道楼主说的是10kv的还是10kva=10kw.如果是10kw,那么电流=10000w /380v =26.31a.在双电源选型时,需要先将电流放大1.2倍。26.31*1.2 =31.57 a楼主可以选用额定工作电流32a的,就可以了。wk双电源!北京网为 为您解答!
选择800KVA变压器吧。补偿后视在功率应该是571KVA吧?装机容量就是现场所有电气设备标称容量的和。因为有的设备是一用一备,所以有备用容量。工作容量+备用容量=装机容量。有功计算负荷,因为电气设备不是需要全部开启的,有使用系数。例如有些电机是正常过程中一直运行的,有些设备是间断性运行的。可以查阅相关的使用系数表。设备的额定功率*使用系数之和为有功计算负荷。无功计算负荷。电气设备上一般也会标注功率因数,根据功率因数,就可以算出单台设备的无功量。然后跟有功一样,算出无功计算负荷。一般无功补偿量略小于设备的无功计算负荷,设置成分组投入。可以根据实际功率因数,随时调整投入的补偿量。补偿后的视在功率是根号下有功平方+无功平方。实际上也就是我们直接看到的进线柜的电流*电压*根号3.一般情况下电流表显示的电流都是视在电流,也就是包含了无功分量和有功分量的。电气设备一般都是感性的。产生感性的无功分量,导致视在电流比较大,容易引起电缆发热、变压器过负荷等,一般要进行电容补偿。电容和电感是的电流相差180度,也就是相反的,电容可以抵消感性无功分量。然后视在电流里,有功电流的不变,无功电流变小,视在电流就变小了。
一、工厂供电的意义和要求工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。二、本设计采用标幺制法进行短路计算1. 在最小运行方式下:(1)确定基准值取 Sd = 100MV·A,UC1 = 60KV,UC2 =10.5KV而 Id1 = Sd /√3UC1 = 100MV·A/(√3×60KV) = 0.96KAId2 = Sd /√3UC2 = 100MV·A/(√3×10.5KV) =505KA(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值1)电力系统(SOC = 310MV·A)X1* = 100KVA/310= 0.322)架空线路(XO = 0.4Ω/km)X2* = 0.4×4×100/10.52= 1.523)电力变压器(UK% = 7.5)X3* = UK%Sd/100SN = 7.5×100×103/(100×5700) = 1.32绘制等效电路如图,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标出短路计算点。 (3)求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量总电抗标幺值X*Σ(K-1)= X1*+X2*=0.32+1.52= 1.84三相短路电流周期分量有效值IK-1(3) = Id1/X*Σ(K-1)= 0.96/1.84 =0.523)其他三相短路电流I"(3) = I∞(3) = Ik-1 (3) = 0.52KAish(3) = 2.55×0.52KA = 1.33KAIsh(3) = 1.51×0.52 KA= 0.79KA4)三相短路容量Sk-1(3) = Sd/X*Σ(k-1) =100MVA/1.84=54.3(4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电抗标幺值X*Σ(K-2) = X1*+X2*+X3*// X4* =0.32+1.52+1.32/2=2.52)三相短路电流周期分量有效值IK-2(3) = Id2/X*Σ(K-2) = 505KA/2.5 = 202KA3)其他三相短路电流I"(3) = I∞(3) = Ik-23) = 202KAish(3) = 1.84×202KA =372KAIsh(3) =1.09×202KA = 220KA4)三相短路容量Sk-2(3) = Sd/X*Σ(k-1) = 100MVA/2.5 = 40MV·A在最大运行方式下:(1)确定基准值取 Sd = 1000MV·A,UC1 =60KV,UC2 =10.5KV而 Id1 = Sd /√3UC1 = 1000MV·A/(√3×60KV) =9.6Id2 = Sd /√3UC2 = 1000MV·A/(√3×10.5KV) = 55KA(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值1)电力系统(SOC = 1338MV·A)X1*= 1000/1338= 0.752)架空线路(XO = 0.4Ω/km)X2* = 0.4×4×1000/602=0.453)电力变压器(UK% = 4.5)X3* = X4* = UK%Sd/100SN = 7.5×1000×103/(100×5700) = 13.2绘制等效电路如图,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标出短路计算点。 (3)求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电抗标幺值X*Σ(K-1) = X1*+X2*= 0.75+0.45= 1.22)三相短路电流周期分量有效值IK-1(3) = Id1/ X*Σ(K-1)= 9.6KA/1.2 = 8KA3)其他三相短路电流I"(3) = I∞(3) = Ik-1(3) = 8KAish(3) = 2.55×8KA = 20.4KAIsh(3) = 1.51×X*Σ(K-1)8KA= 12.1KA4)三相短路容量Sk-1(3) = Sd/X*Σ(k-1)= 1000/1.2 = 833MVA(4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量K 1)总电抗标幺值X*Σ(K-2) = X1*+X2*+X3*∥X4* = 0.75+0.45+13.2/2 = 7.82)三相短路电流周期分量有效值IK-2(3) = Id2/X*Σ(K-2) = 55KA/7.8 = 7.05KA3)其他三相短路电流I"(3) = I∞(3) = Ik-2(3) = 7.05KAish(3) = 2.55×7.05KA =17.98KAIsh(3) = 1.51×7.05KA = 10.65KA4)三相短路容量Sk-2(3) = Sd/X*Σ(k-2) = 1000/7.05= 141.8MV·A 三.短路电流计算结果: 1.最大运行方式 2.最小运行方式第六章 导线、电缆的选择概述为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行导线和电缆截面时必须满足下列条件:发热条件导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。
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