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安裝新的無功補償控制器后有力調電費產生?—無功補償器欠流保護案例分享
今天帶大家來看個案例。用戶說在安裝新的無功補償控制器后有力調電費產生,跟用戶溝通后進行視頻通話看看能不能解決這個問題。 視頻剛接通的時候就發現了控制器處于欠流保護狀態,此時顯示的數值是電流值,并非功率因數值,電流只有0.05安培。詢問用戶后得知有大型負載在工作且有鋪設光伏,這個時候就需要去電力局計量表看下功率因數。在電力局計量表上看到功率因數只有0.6左右,離0.9這個標準還差好遠。 另外如果計量
在無功補償中,電容組的容量配置和擺放直接關系到補償效果、設備成本和運行經濟性。總的核心原則是:在滿足功率因數要求的前提下,盡可能用較少的開關動作,實現較精細、較平滑的無功功率調節,從而避免“過補”和“欠補”,提高效率,節省電費。僅有一個小容量電容時:在投切隊列中可任意布置,其位置對補償效果無影響。存在兩個小容量電容時:嚴禁在投切隊列中將這兩組小容量電容連續排列。? ? 錯誤排列
功率因數PF與cosφ的本質區別在于cosφ僅反映基波中的功率因數,而PF反映的功率因數是同時包含了基波和諧波。一、PF與cosφ的本質區別功率因數 (PF):有功功率(P)與視在功率(S)的比值。這是一個較根本、較通用的定義,公式:PF=P/S。衡量電能被負載有效利用的總體效率。功率因數(cosφ):在電壓和電流均為**弦波(無畸變)的理想條件下,φ是基波電壓與基波電流之間的相位差角。cosφ就
在工廠實際應用中,會出現負載正常工作時功率因數達標而在負載停止工作后功率因數下降這一現象,主要原因可能是因為變壓器空載無功未得到補償。主要的解決方案有“高采低補”與“空載直補”兩種:“高采低補”技術方案通過在高壓側安裝開口式電流互感器,采集高壓側電流信號,并將其接入低壓側的無功補償控制器。該改造能夠實現對變壓器自身無功損耗與負載側無功需求的整體補償,有效規避因變壓器空載無功導致的功率因數考核罰款。
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