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1000kVA变压器可以承受多少kW的用电量电流互感器厂家

发布者:admin发表时间:2024-03-09

有一台1000kVA的互感器厂家老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和kW之间的关系及区别。kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。

有功功率、无功功率、视在功率的区别:有功功率是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量,比如日常大家所交的电费,交的就是有功电量。无功功率是指某些设备并没有真正消耗电,它只是暂时把电存起来的那部分功率。比如某个用电设备里面有电容/线圈,那这个设备在工作的时候,电容/线圈就会一直处于充电放电状态。因为电容/线圈一直充电放电,并没有真正消耗电,所以把这一部分功率叫无功功率。

视在功率是指电源提供的总功率。电源除了要给用电设备提供有功功率以外,还需要提供无功功率。原因很简单,用电设备里面的电容虽然不耗电,但是它一直在充电放电,所以也需要占用电源一部分容量。搞清楚这些以后,我们再来看它们之间的关系,这就要讲到另外一个概念了---功率因数。一个电源能提供多少有功功率,这取决于功率因数。

功率因数是指有功功率和视在功率的比值,一般用cosφ表示。举个例子,一个1000kVA的变压器,在功率因数cosφ=0.6时,它可以输出600kW的有功功率;但是当功率因数cosφ=0.9时,它可以输出900kW的有功功率。如果按1度电1块钱,在功率因数0.6时,该变压器可以产生600块/小时的经济效益。当功率因数达到0.9时,该变压器却可以产生900块/小时的经济效益。其实提高功率因数的作用远不止这么简单,还有很多,这里就不多说了。

油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷、风冷、水冷)。而油浸式变压器油坑内放鹅卵石的原因主要是为了:防火、泄油。油浸式变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油,通往事故油坑或事故油池。发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会经鹅卵石流入卸油坑内,然后流往事故油池,这时的变压器下的鹅卵石起到隔离作用,减小火势,利于灭火。另外高温变压器油经过鹅卵石的冷却后,可减小火势。池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。放置鹅卵石,便于卸油是一个原因,此外,绝缘,便于检修

1、个别补偿:对单台用电设备所需的无功就近补偿的办法,把电容器直接接到单台用电设备的同一个电气回路,用同一台开关控制,同时投运或断开。这种补偿方法的效果好,电容器靠近用电设备,就地平衡无功电流,可避免无负荷时的过补偿,使供电质量得到保证。这种补偿方式常用于高低压电动机等用电设备,但在非连续运转时,电容器利用率低,不能充分发挥其补偿效益。

2、分散补偿:将电容器分组安装在车间配电室或变电所各分路的出线上,它可与根据系统负荷的变化投入或切除电容器组,补偿效果也比较好。但造价相对较高。集中补偿是所电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线上。这种补偿方式安装简单,运行可靠,但补偿效果较前两种补偿方式差,造价也相对较高。

3、降低输电线路及变压器的损耗合理的补偿,可以有效的降低系统电流,以系统自然功率0.7为例,如通过补偿装置将系统功率因数提高到接近1的水平,系统电流将下降30%左右,即线路和变压器的损耗可降为P=I2R=(1-30%)2R=0.49R,即线路和变压器损耗可降低51%。

4、增加电网的传输能力,提高设备利用率由于补偿装置可以有效的降低系统电流和视在功率,故可以有效的降低电网建设中所有相关设备的容量,从而降低电网建设中的投资。功率因数在0.7左右的系统,由于有效的补偿可使系统电流下降30%,即提高发电厂、变配电设施30%的带载能力。

5、如果变压器及线路小容量不足时,可以通过安装无功补偿装置的方法解决。安装无功补偿装置可以使无功功率就地平衡,从而减小流过线路及变压器的电流,减缓导线及变压器的绝缘老化速度,延长使用寿命。同时可以释放变压器及线路的容量,增加变压器及线路带负荷能力。

6、改善电压质量由于系统存在的大量感性负载将造成供电线路压降,尤其在供电线路末端更为严重,通过合理的补偿可以有效的缓解线路压降,改善电能质量。随着工业的发展,大量的自控设备及非线性负载的使用,使大量谐波在供配电网络中的流动,污染电网。通过合理的配置补偿滤波设备,抑制或大幅度降低谐波对供电系统和用电设备的影响是改善电能质量的主要手段之一。

7、节约电费支出通过合理的补偿,使计量点的功率因数达到国家标准的要求,可以消除力率电费,从而使电力用户电费支出大幅度降低。注:动态无功功率补偿装置的有功节能,只是降低了补偿点至发电机之间的供配电的损耗。所以高压网侧的无功补偿不能减少低压阀侧的损耗,亦不能使低压供电变压器的利用率提高,根据补偿理论,就地动态无功功率补偿节能效果最为显著。


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