無(wú)功功率:比較抽象,它是用于電路內(nèi)電場(chǎng)與磁場(chǎng)的交換,并用來(lái)在電氣設(shè)備中建立和維持磁場(chǎng)的電功率。它不對(duì)外作功,而是轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌问降哪芰俊7彩怯须姶啪€圈的電氣設(shè)備,要建立磁場(chǎng),就要消耗無(wú)功功率。比如40瓦的日光燈,除需40多瓦有功功率(鎮(zhèn)流器也需消耗一部分有功功率)來(lái)發(fā)光外,還需80乏左右的無(wú)功功率供鎮(zhèn)流器的線圈建立交變磁場(chǎng)用。由于它不對(duì)外做功,才被稱之為“無(wú)功”。
Q:無(wú)功功率(Kvar),S:視在功率(KVA),P:有功功率(Kw),PF:功率因數(shù)如圖2,當(dāng)未接電容C時(shí),流過(guò)電感L的電流為IL,,流過(guò)電阻R的電流為IR,電源供給的電流為I1,I1=IR+jIL,此時(shí)相位角為Φ1,功率因數(shù)為COSΦ1;并聯(lián)接入電容C后,由于電容電流IC與電感電流IL方向相反,使得電源供給電流由I1減小為I2,I2=IR+j(IL-IC),相角由Φ1減小到Φ2,功率因數(shù)由COSΦ1提高到COSΦ2。
圖1
電抗率的定義為:LC串聯(lián)回路中,在基波頻率下感抗和容抗的比值,即XL/XC,電抗率一般為6%、7%、12.5%、14%,電抗系數(shù)對(duì)應(yīng)的諧振頻率如下表1所示。若使用6%電抗器,諧振點(diǎn)頻率為204Hz,遠(yuǎn)離5次諧波諧振點(diǎn),但靠近4次諧波諧振點(diǎn)200Hz,例如,三相6脈沖的變頻設(shè)備,如果其中有一只晶閘管損壞,則會(huì)變成相當(dāng)于5脈沖設(shè)備,因此將會(huì)產(chǎn)生4次諧波。 若使用7%電抗器,諧振點(diǎn)頻率為189Hz,遠(yuǎn)離5次諧波諧振點(diǎn),則諧波分流流入的少,可好的保護(hù)電容器,7%電抗是常用的安全補(bǔ)償方式。12.5%電抗器諧振點(diǎn)頻率為141Hz,接近3次諧振點(diǎn)150Hz,易產(chǎn)生諧振,影響電容器正常使用。14%電抗器諧振點(diǎn)頻率為134Hz,遠(yuǎn)離3次諧振點(diǎn)150Hz,14%電抗相較于12.5%加安全可靠。7%電抗抑制5、7次以上諧波,14%電抗抑制3次以上諧波。
當(dāng)無(wú)功補(bǔ)償中有電抗進(jìn)行諧波抑制,電容器的容量不能按標(biāo)稱值進(jìn)行補(bǔ)償,考慮到電容器的耐壓值,諧波抑制式無(wú)功補(bǔ)償在應(yīng)用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)電容器降容的問(wèn)題。由于電網(wǎng)電壓本身的波動(dòng)及由于電抗器和電容器串聯(lián)后,電容器端子間電壓被抬高,電抗率7%的無(wú)功補(bǔ)償電容器耐壓值一般為480V;電抗率14的無(wú)功補(bǔ)償電容器耐壓值為525V。以在400V系統(tǒng)中7%電抗率電容電抗額定電壓為480V,額定補(bǔ)償容量為50Kvar為例,額定補(bǔ)償電流為60.1A,而實(shí)際補(bǔ)償電流計(jì)算為53.9A,電容會(huì)由于電壓差而降容,裝機(jī)容量50Kvar,而實(shí)際容量只有37.5Kvar。
2、項(xiàng)目概述變壓器容量為2000KVA,負(fù)荷率為0.8左右,預(yù)估電容柜裝機(jī)容量為兩套300Kvar,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境預(yù)估為3、5、7次諧波為主,諧波主要影響電容正常工作,*發(fā)熱、鼓包等,需配套14%電抗率的電抗器使用,電抗器主要功能為抑制諧波進(jìn)入電容器,從而保護(hù)電容,增加電容器使用壽命。根據(jù)柜子尺寸及設(shè)備尺寸確定電容配置方案為每個(gè)柜子安裝40Kvar*6路和30Kvar*2路。
4、ANSVC無(wú)功補(bǔ)償裝置ANSVC無(wú)功補(bǔ)償裝置適用于頻率50Hz電壓0.4KV的系統(tǒng)中,ANSVC低壓無(wú)功功率補(bǔ)償裝置并聯(lián)在整個(gè)供電系統(tǒng)中,能根據(jù)電網(wǎng)中負(fù)載功率因數(shù)的變化控制電力電容器投切進(jìn)行補(bǔ)償。其原理為:ANSVC低壓無(wú)功功率補(bǔ)償裝置通過(guò)CT采集電流、電壓信號(hào),由無(wú)功補(bǔ)償控制器計(jì)算,計(jì)算出投切電容器的方案,通過(guò)投切開關(guān)控制各組電力電容器投切。
ANBSMJ系列自愈式低壓并聯(lián)電容器一般應(yīng)用于低壓交流電力系統(tǒng)中,對(duì)工頻低壓電力系統(tǒng)設(shè)備的功率因數(shù)進(jìn)行校正,就地或者集中補(bǔ)償無(wú)功,電容器采用自愈式并聯(lián)電容器,自愈式在擊穿后可以進(jìn)行自我恢復(fù),工作狀態(tài)下?lián)p耗小,并聯(lián)式電容器即使損壞也不會(huì)影響電網(wǎng)的正常使用。電容器從外形上分為圓形(如圖4)和方形(如圖5),功能上分為共補(bǔ)電容和分補(bǔ)電容(如圖6)。
圖4 圓形電容
圖5 方形電容器
圖6 共補(bǔ)分補(bǔ)電容器上圖示例
4.3 ANCK串聯(lián)電抗器ANCK系列串聯(lián)電抗器與ANBSMJ系列自愈式低壓并聯(lián)電容器配套使用,主要用于提高0.4KV電力系統(tǒng)的功率因數(shù),抑制電網(wǎng)的高次諧波,減輕電容器由諧波引起的過(guò)載,防止諧波過(guò)大,對(duì)電容器的安全運(yùn)行,改善網(wǎng)絡(luò)電壓波形,提高供電質(zhì)量和電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起良好作用,適用于3、5、7、9次諧波負(fù)載的無(wú)功補(bǔ)償。ANCK采用銅或鋁繞組,電抗分為共補(bǔ)電抗(如圖7)和分補(bǔ)電抗(圖8),共補(bǔ)電抗器主要用于三相負(fù)載,分補(bǔ)電抗器主要用于單相負(fù)載,電抗率分為7%或14%。
圖7 共補(bǔ)電抗
AFK系列投切開關(guān)是低壓無(wú)功補(bǔ)償裝置中,用于投切電容器的產(chǎn)品。其基本工作原理是在控制器發(fā)出投入或切除指令后,投切開關(guān)閉合或斷開,將無(wú)功補(bǔ)償支路與系統(tǒng)連接或中斷,實(shí)現(xiàn)過(guò)零投切,投切過(guò)程無(wú)過(guò)壓、電弧等現(xiàn)象,響應(yīng)時(shí)間快,可頻繁投切。投切開關(guān)分為復(fù)合開關(guān)(如圖9)和晶閘管開關(guān)(如圖10)。
圖9 復(fù)合開關(guān)圖
ARC控制器外形尺寸(mm):144*144,開孔尺寸(mm):138*138
圖11 控制器外形
4.6 技術(shù)參數(shù)
4.7 接線方式
5 結(jié)語(yǔ)詞條
詞條說(shuō)明
剩余電流監(jiān)測(cè)儀在充電樁中的應(yīng)用
朱鹍安科瑞電氣股份有限公司? 上海嘉定? 201801摘要:剩余電流保護(hù)器作為一種漏電保護(hù)器,被廣泛應(yīng)用于低壓配電系統(tǒng)中,用于防止電擊事故、電氣設(shè)備漏電損壞和電氣火災(zāi)。同樣在電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域,剩余電流保護(hù)器也作為一種基本電氣保護(hù)裝置被廣泛應(yīng)用。關(guān)鍵詞:剩余電流保護(hù)器 ;充電樁;?引言:? ? ? ? 2012年至2016年,**
朱鹍安科瑞電氣股份有限公司? 上海嘉定0引言在電力系統(tǒng)中,溫度是表征設(shè)備運(yùn)行正常的一個(gè)重要參數(shù)。隨著科技的進(jìn)步,社會(huì)用電負(fù)荷不斷增長(zhǎng),為了避免因設(shè)備發(fā)熱而導(dǎo)致的起火或者溫度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)已經(jīng)成為各行業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)和減少損失所采取的重要措施之一。傳統(tǒng)的溫度測(cè)量方式周期長(zhǎng),施工復(fù)雜,效率低,不便于管理,發(fā)生故障時(shí),要耗費(fèi)大量的人力物力排查和重新鋪設(shè)線纜。而在特定場(chǎng)合下監(jiān)測(cè)點(diǎn)分散、環(huán)境封閉或存在高
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朱鹍安科瑞電氣股份有限公司? 上海嘉定1. Necessity of temperature measurement at electrical contactsThe primary system of a power system is generally composed of power supply lines(including overhead lines and cabl
關(guān)于城市地下綜合管廊管理系統(tǒng)的探討分析
朱鹍安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801?摘要:隨著社會(huì)不斷向前發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越重視城市中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在城市中,供電、供熱、給排水和通訊等設(shè)施完善情況與人們的生活質(zhì)量息息相關(guān),而這些設(shè)施通常需要在地下敷設(shè)大量的纜線和管道,為了將這些管道進(jìn)行合理布置,避免道路反復(fù)開挖,地下綜合管廊就應(yīng)運(yùn)而生。地下綜合管廊已成為現(xiàn)代化城市規(guī)劃建設(shè)中**的一部分。 文章就城市地下管廊的智能化
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