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就地补偿主要是能够最大限度的减少电路系统的损耗。
因为补偿后大部分甚至全部无功电流由电容器输出,系统只输出有功,这样能降低线路中的电流,提高系统电网电压。
如果是单纯节电的话,集中补偿就行,因为就地补偿相对集中补偿成本肯定更高,
节电主要是根据功率因数来对付供电局的力调政策,节电率具体多少得根据你目前的功率因数和补偿后的功因决定。
一般来说补偿到0.95为最佳。
具体计算公式可根据供电局发布标准算出。
以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费(奖励比例) 增收电费(罚款比例)
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
表二 以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费(奖励比例) 增收电费(罚款比例)
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
无功补偿有几种方式
交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,也就是说没有消耗电能,即为无功功率,无功率可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。
无功补偿常用的补偿方式主要有以下几种:
1、就地补偿
就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。大型电机或者大功率用电设备最适宜装设就地补偿装置。
2、分散补偿
3、集中补偿
主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
(1)同步调相机
基本原理:同步电动机无负荷运行,在过励时发出感性无功;在欠励时吸收感性无功;
随着电力电子技术的发展和静止无功发生器(SVG)的推广使用,调相机现已很少使用。
(2)就地补偿
基本原理:一般将电容器直接与电动机变压器并联,二者共用1台开关柜;
(3)集中补偿
基本原理:集中装设在系统母线上,一般设置单独的开关柜;
(4)自动补偿(机械开关投切电容器)
基本原理:采用机械开关(接触器、断路器)等根据功率因数控制器的指令投切电容器;
(5)晶闸管投切电容器
基本原理:采用晶闸管阀组根据功率因数控制器的指令过零投切电容器
(6)晶闸管控制电抗器
基本原理:一般由固定并联电容器和晶闸管控制的并联电抗器并联组成,通过改变晶闸管导通角改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;
(7)磁控电抗器
基本原理:通过可控硅控制励磁电流的大小和铁芯饱和度改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;
(8)串联补偿
基本原理:串联电容器组用来补偿输电线路的电感,以提高线路的输电能力和稳定性。串联电容器还可以调整并联线路的负荷分配;
(9)可控串补
基本原理:在串联电容补偿的两端并联一个晶闸管控制的电感支路,通过改变晶闸管的触发角来改变电感电流,从而控制LC并联回路等效阻抗的变化
(10)调压调容
基本原理:将并联电容器装置接在调压器二次侧,通过调整电容器承受电压来改变整套装置的补偿容量;
(11)静止无功发生器
基本原理:采用IGBT构成的自换相变流器,通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功电流,进行补偿;
(12)有源滤波器
基本原理:控制PWM变流器,将与检测出的谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入到供电系统中,实现滤除谐波、动态补偿无功。
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