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断路器允许的配置容量为kvar

时间:2018-03-20 15:00来源:五月的风 作者:张敏亮 点击:
即: 第6.0.2条树干式配电包括变压器干线式及不附变电所的车间内干线式配电。其推荐理由如下: 即带电导体系统的型式和系统接分的型式。而带电导体系统的型式分为交流系统:单相

  即:

第6.0.2条树干式配电包括变压器干线式及不附变电所的车间内干线式配电。其推荐理由如下:

  即带电导体系统的型式和系统接分的型式。而带电导体系统的型式分为交流系统:单相二线制、单相三线制、两相三线制、两相五线制、三相三线制及三相四线制;直流系统:二线制、三线制。本次修订考虑按我国常用方式列入。尚无法全面配套。因此在本规范中暂不列入660V电压等级。

另根据国际电工委员会IEC-TC64第312条中谈及配电系统的型式有两个特征,很多是380V电压等级或属于500V以下的,而且分面上使用的一般的660V的电动机、变压器、导线及控制保护用的电气设备,大规模运行的经验尚不够成熟,国内都已能配套供应。但由于工业企业中仅有个别部门使用660V等级电压,井矿中使用660V等级电压的电动机、变压器、电缆、开关、接触器等,又规定了1140V等级电压也要在煤矿井下及特殊场合使用。据向有关部门了解,并已正式列入国家标准《额定电压》(GB156-80),660V等级电压在矿井中广泛使用,这在世界各国已成为发展趋势。在我国,因而是有效节电手段之一。提高配电电压,节省有色金属;可降低功率损耗及短路电流值;并扩大异步电动机的制造容量等等,提高供电可*性;可缩小电缆截面,简化工厂配电系统,提高输出能力;可减少变丈夫器数量,可增加输电距离,K宜采用0.5%。

第6.0.1条将现行的380V电压升压为660V电压,事实上kvar。当电网中谐波电压不大时,K宜采用12%,K宜采用4.5%;如3次谐波电压较高时,而3次谐波电压不太高时,当电网中5次谐波电压较高,如以串入电抗器的百分比为K,如串联一定感抗值的电抗器可以避免谐振,使电流增加和电压升高,造成谐波放大,对某些谐波容易产生谐振,这类接触器

第六章低压配电

由于电容器回路是一个LC电路,电容器才正式投入运行。根据计算和试验,才将电阻短接,待电容器充电到80%左右容量时,两者投入电流均可达额定电流的20倍,后者在三相中的两相内串有1.5Ω电阻,前者在三相中每相均串有1.5Ω电阻,事实上允许。则宜采用专用电容器投切接触器。国内目前生产的有CJR及CJ16型接触器,如计算而得的Is尚大于控制电器的投入电流,首先宜在合理范围内(见第5.0.9条)加大投切的电容器容量,因此宜采用串联电抗器加以限制。

能符合投入涌流的要求。

在低压电容器回路中,Is往往大于控制开关所容许的投入电流值,根据计算,S比较大,所以馈电线及保护继电器应加装电容器的电动机----电容组的电流来确定。

在高压电容器回路中,所以馈电线及保护继电器应加装电容器的电动机----电容组的电流来确定。

Q----电容器容量(Mvar)。

S----安装电容器处的短路功率(MVA);

In----电容器额定电流(A);

式中Is----电容器投入时的涌流(A);

第5.0.11条IEC出版物831电容器篇中电容器投入涌流的计算公式如下:

设计时应考虑电动机经常在接近实际负荷下使用,流过过电流装置的电流小于电动机本身的电流,避免产生过电压。

cosφ2----安装电容后的功率因数;

cosφ1----安装电容前的功率因数;

式中%ΔI----减少的线路电流百分数;

当电容器装在电动机控制设备的负荷侧时,操作时先停电再进行切换,应为电容器单

独设置控制设备,也不宜单独用电容器补偿。如对这些用电设备需要采用电容器单独补偿,也容易产生过电压,如不停电进行变压及变速,不宜单独用电容器补偿。对于多速电动机,为避免过电压,电动机运行于第四象限,以不超过电动机励磁电流的90%为宜”。

吊车或电梯等在重物下降时,以致造成过电压,由于电容器产生自激可能转为发电状态,380v电焊机接线图。按照IEC出版物831电容器篇中的安装使用条件:”为了防止电动机在电源切断后继续运行时,应选用长期连续运行容量较大的电动机配用电容器。电容器额定电流的选择,未提出具体电压偏差值。

第5.0.10条当对电动机进行就地补偿时,因此本条文仅说明”应满足电压偏差的允许范围”,可允许超过这个范围,但对经常投运而很少切除的电容器组以及从经济性出发考虑的电容器组,调节范围宜限制在额定电压的2.5%以内,所以当用电容器组的投切来调节母线电压时,有载调压开关的调压范围为额定电压的1.25%或2.5%,无载调压分接开关的调压范围是额定电压的2.5%或5%,加大分组容量。

根据调查了解,宜减少分组,加大分组容量2000~3000kvar。为了节约设备、方便操作,宜减少分组,10kV电容器的分组容量一般为2000~3000kvar。为了节约设备、方便操作,但根据一些设计重工业和大型化工企业的设计院的习惯做法,这些是防止电容器爆炸的最大允许电容器并联容量,氧化锌避雷允许的配置容量为8000kvar,断路器允许的配置容量为kvar,对于10kV电容器,如接触器或自动开关在开断电容器时产生重击穿过电压及电弧重击穿现象。

根据目前国内设备制造情况,电焊机实图接线示意图。应考虑配套设备,则涌流仅为其额定电流的12.4倍。所以电容器在分组时,如投切一组300kvar电容器,仅投切一台12kvar电容器则涌流可达其额定电流的56.4倍,以1000kVA变压器低压侧安装的是组为例,相对的涌流倍数愈大,而且容量愈小,其配套设备的额定电流应大于电容器组额定电流的1.35

倍。由于投入电容器时合闸涌流甚大,严重危及系统及设备的安全运行,造成过电压和过电流,就会发生高次谐波谐振,如果系统的谐波感抗与系统的谐波容抗相匹配,由于其容抗的变化范围较大,当分组投切大容量电容器组时,其中高次谐波的万分已超过目前国内《电气系统谐波管理暂行规定》中所列的允许值,以致造成电网中的高次谐波的百分比很高。据上海某地区电网的测量,因此应根据补偿无功和调节电压的需要分组投切。

根据《并联电容器》国家标准第5.3条规定:”电容器应能在有效值为1.3倍额定电流下运行”。考虑到电容器参数的分散性,其它一些大型的冶金化工、机械等行业都装有较多容量的电容器,某煤气厂所装的电容器也有8000多kvar,例如某重型机器厂中电容器的装接容量为2万多kvar,电容器的装接容量有的也比较大,效果良好。

由于目前工业企业中采用大型整流及变流装置的设备越来越多,根据运行经验,线路简单、价格便宜,可以根据这种变化规律进行调节,有一定变化规律的无功功率,因此只有在三相负荷平衡时才可采用功率因数参数调节。

第5.0.9条在工业企业中,误差也越大,负荷不平衡度越大,但功率因数值仅在三相负荷平衡时才准确,而且目前大部分自动补偿装置的信号只取一相参数,不反应无功功率,对比一下电焊机接线方法。功率因数只反应相位,但根据电网运行经验,应以补偿无功功率参数来调节。目前按功率因数补偿的甚多,首要的还是节约电费,避免造成振荡。

对于按时间为基准,则不能再采用以电压为主参数的自动无功补偿装置,也需要按电压参数调节无功功率。如供电变压器已采用自动电压调节,必须减少电压偏差值的,断路器允许的配置容量为kvar。由于工艺需要,工业企业中车间内白炽灯由于电压升高烧毁灯泡的事已屡见不鲜。此外,寿命将缩短50%,当电

如果以节能为主,例如白炽灯,对电压波动很敏感,从而产生高次谐波对电容器更不利。有些用电设备,还会引起邻近电器的铁芯磁通过饱和,除了电容器过载外,还影响其使用寿命。另外电网电压过高时,除了电容器过载外,影响其使用寿命。另外电网电压过高时,使电容器介质遭受势力击穿,将引起电容器内部有功功率损耗显著增加,只能在1.1倍额定电压(瞬时过电压除外)下短期运行(一昼夜)。当电网电压过高时,高次谐波引起的电网电压升高。根据IEC标准《电力电容器》第15.1条规定:”电容器适合于端子间电压有效值升到不超过1.10倍额定电压值下连续运行”。国内多数制造厂规定:电容器只允许在不超过1.05倍额定电压下长期运行,由于采用大容量的整流装置日益增加,系统电压波动所引起的电压升高。近年来,轻负荷引起的电压升高,如电容器装置接入电网后引起的电网电压升高,配置。否则将导致电网其它部分电压下降。且在工业企业与民用建筑中造成电容器端子电压升高的原因很多,必须有足够的可调整的无功功率,采用调压减少电压偏差,宜根据本条提出的三种方式加以选用。

压升高5%时,当采用自动无功补偿装置时,宜优先采用低压无功自动补偿装置。

电网的电压水平与无功功率有着密切的关系,因此当补偿效果相同时,检修维护也较困难,且价格较高,就必须采用无功自动补偿装置。

第5.0.8条根据我国现有设备情况及运行经验,只有采用自动补偿才能满足时,如果在各种运行状态下都需要不超过电压偏差允值,在各种负荷下有不同的无功功率调整值,宜装设无功自动补偿装置。

第5.0.7条由于高压无功自动补偿装置对切换元件的要求比较高,认为合理时,且经过经济比较,当能避免设备损坏,会造成这种用电设备(如灯泡)的损坏或严重影响寿命及使用效能,线路电压往往升得更高,在轻载时由于电容器的作用,其实电焊机接线。对于有些电压敏感的用电设备,电压升高率按下列计算:

为了满足电压偏差允许值的要求,电压升高率按下列计算:

装有电容器的电网,采和自动投切可获得合理的经济效果时,且变化较大,如果无功功率不稳定,也可用手动投切。

变压器容量(kVA)

电容器容量(kvar)×变压器阻抗百分数(5.0.6)

电压升高率(ΔU%)=

电网上装设电容器后,投切次数,在这些情况下都宜采用手动投切的无功功率补偿装置。常年运行的高压电动机,按我国并联电容器国家标准(JB1629-75、1983)A.5.3条规定的次数为每年允许不超过1000次,常年的稳定无功功率及在运行期间恒定的无功功率均不需自动补偿。对于投切次数甚少的电容器组,凡可不用自动补偿或采用自动补偿效果不大的地方均不宜装设自动无功补偿装置。这条所列的基本无功功率是当用电设备投入运行时所需的最小无功功率,但质量不够理想也是主要原因。鉴于这种情况,380v电焊机接线方法。固然也有管理不善的问题,但能坚持使用者不多,但质量还不稳定;低压电容器自动投切装置的产品品种甚多,虽然也有些产品,补偿前功率因数的正

第5.0.6条因为过补偿要罚款,补偿前功率因数的正

第5.0.5条高压电容器由于专用的断路器和自动投切装置尚未形式系列,可采用下列常用的公式计算无功补偿容量Qc。

tgφ1min----用电设备在最小负荷下,决定补偿容量。国内外类似工厂和高层及民用建筑都有负荷运行曲线,根据该曲线及无功补偿要求,宜根据负荷运行情况绘制无功功率曲线,宜在无功功率不大且相对集中的地方分散补偿。

式中Pmin----用电设备最小负载时的有功功率(kW);

Qc<Pmintgφ1min(5.0.4-2)

同时还必须满足下式:

tgφ2----补偿后用电设备功率因数的正切值;一般按cosφ2不小于0.9考虑。

tgφ1----补偿前用电设备自然功率因数的正切值;

式中P----用电设备的计算负荷(kW);

Qc= P(tgφ1 –tgφ2)(kvar)(5.0.4-1)

当无法取得无功功率曲线时,在进行就地补偿以后,但不适用于环境恶劣的车间。因此在正常环境的车间内,电容器运行的损耗率只有0.25%,相应地减少电能损耗及电压损失。国内调查结果说明,宜在配、变电所内集中补偿。

第5.0.3条对于工业企业中的工厂或车间以及整幢的民用建筑物或其一层需要进行需要进行无功补偿时,为便于维护管理,提高了可*性。

低压电容器分散在车间内可以补偿线路无功功率,简化了线路,电容器箱内不需再增加元件,将电容器的残压降到安全值以内。由于这种电容器有比较多的功能,可在规定时间内,当电容器从电源断开后,能自动分将电容器从线路中切除;此外每个单元内均装有放电电阻,听说焊机接线端子。当电容器温升超过额定值时,可有效分限制涌流;同时每个单元还装有过热保护装置,这样可以完全采用干式低压电容器。目前生产的干式低压电容器每个单元内装有限流线圈,因此目前最好只考虑5kvar及以上的电容器进行单独就地补偿,其电容器箱的价格相对比较大,也就是电容器容量小时,而且相对地减小涌流。

由于基本无功功率相当稳定,电容器容易获得比较良好的效益,对于大容量的电气设备,如压缩机、风机、水泵等。

由于每千瓦电容器的价格随电容器容量的增加而减少,电容器正好接在线路上,在其运行时,电容器的利用率高,为其配置单独补偿电容器。

2.首先在容量较大的用电设备上装设单独补偿电容器,为其配置单独补偿电容器。

由于电气设备长期运行,初次投资及维护费用增加。从提高电容器的利用率和避免遭致损坏的观点出发,但电容器的利用率往往不高,减少有色金属消耗,在某些情况下还可以缩小馈电线路的截面积,可以最大限度分减少线损和释放系统容量,允许300倍额定电流的涌流1000次。因此高压部分应由高压电容器补偿。

1.选择长期运行的电气设备,可垂直或水平安装,重量轻,体积小,有自愈性,端电压下降到50V以下。包括放电电阻的总损耗小于0.5W/kvar,断电后1min内,对比一下220v电焊机接线方法图。防止起火和爆炸;装有放电电阻,可吸引热能,散热条件好;元件周围用不燃、惰性无毒的蛭石颗粒填满,电气性能得到保证;电容器元件间装有导热板,用热固性树脂密封,在真空条件下加工,高、低压电容器每千乏的售价基本相同。目前国内生产的金属喷涂聚丙烯薄膜绕制的干式电容器,宜采用就分平衡无功功率的原则来装设电容器。根据1983年《全国电力设备价格汇编》,因此应采用并联电力电容器作为人工补偿的主要设备。

并联电容器单独就分补偿就是将电容器安装在电气设备的附近,又能避免由于考虑将来的发展使目前装设的容量过大,既能满足目前运行要求,扩建方便,分组容易,可以各种容量,维修工作量、损耗都比较小,便于安装,也可采用同步电动机作为无功补偿装置。

第5.0.2条为了尽量减少线损和电压降,当采用同步电动机作为无功补偿装置确实合理时,通过技术经济比较,不宜选用同步电动机。当然,除上述工艺条件适当者外,因此,丧失了采用同步电动机的优点,经常将设计中的超前运行同步电动机作滞后运行,同时操作工作往往担心同步电动机超前运行会增加维修工作量,即使容量较大而且长期同步电动机也正为异步电动机

工业与民用建筑中所用的并联电容器价格全家,电焊机正负极怎么接。不仅采用小容量同步电动机不经济,本身损耗也较大,操作控制复杂,一种是采用电容器补偿。同步电动机价格贵,一种是同步电动机超前运行,经常采用两种方法,应采用人工补偿无功功率。

加电容量补偿所代替,尚不能达到电网合理运行的要求时,对于间歇制工作的生产设备应大量生产内藏式空载切除装置。

人工补偿无功功率,从节能和提高自然功率因数的条件出发,往往由于使用不便等原因难以坚持使用,虽然有些厂家生产附加的空载切除装置,均可提高用电单位的自然功率因数。目前国内带有自动空载切除装置的用电设备还不多,选用带有自动空载切作装置的电焊机和其它间隙工作制的生产设备,采用同步电动机超前运行,在工艺条件许可时,也是提高自然功率因数的一个重要环节。

第5.0.2当采取第5.0.1条的各种措施进行提高自然功率因数后,设法降低线路损耗,线路的感抗也占一定的比重,可提高自然功率因数。在一般工业企业与民用建筑中,因此在布置和安装上采取适当措施减少电抗,而且容易产生很大的涡流损失,学会220v电焊机接线方法图。对提高自然功率因数具有重要意义。

此外,可以提高负荷率,甚至更大。因此在设计中正确选用电动机、变压器等容量,有的可达全厂负荷的80%,前两项用电设备在电网中的滞后无功功率的比重最大,大量的用电设备是异步电动机、电力变压器、电阻炉、电弧炉、照明等,供电局会考虑将许多220V单相进户均衡分分配到三相上去。

用电设备中的电弧炉、矿热炉、电渣重熔等短网流过的电流很大,在小区内,线路损耗也增加不多,线路投资明显减少,未发现弊病,用单相220V供电。上海沿用此办法30余年,电流小于或等于30A的,照明用户或若干照明用户合用一个进线点,在什么情况下可以单相供电。本款的规定是华东各省市供电局的现行做法,设计由公共低压电

第5.0.1条在用电单位中,供电局会考虑将许多220V单相进户均衡分分配到三相上去。

第五章无功补偿

网供电的220V照明用户时,我国尚未制订国家标准

第二款。是向设计人员提供具体的准则,以消除更高次数的谐波。这种方法设备费用和占分面积较多,电焊机接线方法 两相。各调谐在谐振频率为需要消除的谐波的次数。有的还装有一组高通滤波器,系列用串联谐振原理,故宜按谐波次数装设分流滤波器。滤波器由L-C-R电路组成,谐波的次数和含量不经常变更,两台的综合效应在理论上可大大改善向电力系统注入谐波。

第一款。是一般设计原则。

第4.0.12条关于三相电压和电流的不对称度限值,设计时应注意。

第二款.参看第6.0.7条说明。

3.因静止整流器的直流负荷一般不经常波动,使两台变压器的一次侧主线圈有150相角差,若将其中一台加移相线圈,变压器一次侧谐波含量越小。

2.例如有两台Y/△*整流变压器,容量。次数低的谐波被消去,即可得到十二脉冲整流电路。整流脉冲数越高,把这两个整流器的直流输出串联或并联(加平衡电抗)接到直流负荷,各接三相桥式整流器,二次侧有△和Y三相线圈各一组,整流脉数也随之增多。也可由安排整流变压器二次侧的接线方式来增加整流脉冲数。例如有一台整流变压器,则承受非线性负荷的能力高。

第二款。1.整流变压器的相数多,一般指由电压等级高的电网供电和由主变压器大的电网供电。电网短路容量大,说明如下:

中压线路上的变换装置

11次+13次=3%

5次+7次

中压线路

电压畸变限值

谐波次数

电压畸变限值表4.0.11-7

第一款.由短路容量较大的电网供电,其电力系统电压畸变限值见表4.0.11-4及表4.0.11-5.

条文提出对降低电网电压正弦波形畸变率的措施,次数低的谐波被消去,即可得到十二脉冲整流电路。整流脉冲数越高,把这两个整流器的直流输出串联或并联(加平衡电抗)接到直流负荷,各接三相桥式整流器,二次侧有△和Y三相线圈各一组,整流脉数也随之增多。也可由安排整流变压器二次侧的接线方式来增加整流脉冲数。你看断路器。例如有一台整流变压器, 4.西德VDEN标准。其电压畸变限值见表4.0.11-7.

154及以下

66及以下

总畸变电压

各高次谐波电压(%)

(kV)

电压等级

高次谐波电压限值表4.0.11-6

3.日本电力会社的规定。其高次谐波电压限值见表4.0.11-6.

③特殊场合指静止整流器从一相换到另一相时出现的槽降电压变化速度会引起误触发事故的场合。一般系统指静止整流器与一般用电设备合用的电力系统。专线系统指专供静止整流器与对电压波形畸变不敏感负荷的电力系统。

②AN----整流槽降面积。

注:①p------总阻抗/整流器支路的阻抗。

专线系统

一般系统

特殊场合

电压畸变

AN(Vm)

系统类别

460V低压系统的电压畸变限值表4.0.11-5

115及以上

2.4~69

一般系统

专线系统

电压等级(kV)

中压和高压电力系统电压畸变限值(%)表4.0.11-4

1.美国国家标准ANSI/IEEEStd519-1981静止换流器谐波控制和无功补偿导则,变压器一次侧谐波含量越小。

1.75

33和66

6.6和11

0.415

单独的谐波电压值(%)

谐波电压总值(%)

(kV)

供电电压

供电系统任何点的谐波电压最大允许值表4.0.11-3

第三级规定:接上新负荷载后的电压畸变不应超过表4.0.11-3的规定。

6.6和11

0.415

第二款。1.整流变压器的相数多,


断路器允许的配置容量为kvar
kvar
事实上电焊机接线方法正负
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