电气技术
1大量采用感应电动机或其它各种电感性用电设备,如电焊机,感应电炉等。
2电感性的用电设备配套不合适和使用不台理,造成用电设备长期轻载或空载运行。
3采用日光灯、汞灯、陶瓷金卤灯照明时,没有配用相应的电容器。
4变电设备的负载率和年利用小时数过低,没有相应的配置移相电容补偿设备。
1、 由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,当用电企业 cosΦ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大,这样,不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。2、 负载的功率因数低,对电力系统不利。
(1) 负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用。例如:一台容量为 60KVA 的单相变压器,设它在额定电压,额定电流下运行,在负载的功率因数等于 1 时,它传输的有功功率 P=60×cosΦ=60KW,它的容量得到充分利用,负载的 cosΦ=0.8 时,它传输的有功功率降低为 48KW,容量的利用较差,cosΦ越小,容量利用的越不充分。
( 2) 在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的功率因数越低,通过输电线的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗的电压降落越大,功率因数是电力经济中的一个重要指标。
三、提高功率因数的方法无功功率补偿的方法很多,采用电力电容器或采用具有容性负荷的装置进行补偿。
1、利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。
2、利用调相机做无功率电源,这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平, 可提高电力系统运行的稳定性, 但造价高, 投资大, 损耗也较高。 每 kvar 无功的损耗约为 1.8—5.5 % ,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。
3、异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,但自身的损耗大,每 kvar 无功功率的损耗约为 4—19%,一般都不采用。
4、电力容器作为补偿装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小(每kvar 无功功率损耗为 0.3—0.4 % 以下)等优点,是当前国内外广泛采用的补偿方法。这种方法的缺点是电力电容器使用寿命较短;无功出力与运行电压平方成正比,当电力系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备故事,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送无功功率。
5、高低压SVG叫静止式无功发生器,通过改变和调节电流的相位,来达到补偿的效果。它能够发生感性无功也能发容性无功的,容量就是恒量它能发出的最大无功,单位为MVAR或KVAR.这是新型的无功补偿装置,效果好成本高,还兼有谐波治理的效果。
1增加了供电线路的损失,为了减少这种损失,必须增大供电线路导线截面,这就势必增加投资。
2增加了线路的电压损失,降低电压质量。
3降低发、供电设备的有效利用率。
4增加部分企业的电费开支,加大生产成本。
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