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用电负荷达到多少千瓦(KW)电容柜才补偿?
这个与电气负荷达到多少无关,主要跟电气负荷类型有关。尤其现在科技飞速发展,电气设备种类繁多,例如在工业、民用方面大量的感性负荷得到广泛应用。
感性负荷这类电气负荷,其功率因素较低,而无功功率占的比重大,不仅消耗有功功率,还消耗一定的无功功率。在低压配电系统中,要想降低无功功率占比,而提高相应的功率因素,想有用的功得到扎实的应用,通常情况下会在低压配电系统中装电容柜,用于无功补偿。
在低压配电系统中,电气设备的负荷变化随机性比较大,因此在低压配电系统中产生的过补偿及欠补偿现象会严重危害电网运行安全。能够有效的解决这类现象,需要在低压配电系统中加电容柜。利用电容柜来进行理想的无功补偿。不仅能显著的减少线路中的电力损耗,还降低低压线路运行成本及节约电能。
过补偿现象;它的负荷性质为容性,那么会使用户这边的电压变高,危害的不仅是线路及设备,还有电容柜的电容。当线路电压超过电容柜电容额定电压1.1倍时,就要电容柜要退出低压配电系统的运行。欠补偿现象;它的负荷性质为感性,那么用户这边的无功功率占比重,电气设备的效率大大的降低,作为用户还会导致用电成本增加。
例如,在感性负荷较重的地方,那么功率因素是比较低的,自身消耗大,也增加了低压配电系统的电力损耗。要是用电容柜进行无功补偿,把功率因素提高到0.95,此时的设备效率将会提高30%左右。
1、欠补偿
补偿的电容电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。
2、全补偿
按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。
3、过补偿
大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性负载转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。
补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。
由此可见,由此可见,题目说的问题与负荷达到多少无关,主要看电气负荷的类型。在感性负荷较重的场合,用电容补偿柜,不仅是提高功率因素,还能改善配电系统的运行效率,还可以增加变压器的有功容量。