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安装谐波治理设备能不能节省电量在分析
安装谐波治理设备能不能节省电量
在分析谐波治理设备是否可以节能时,必须首先把握两个---点:
:只能节省浪费的电能;
第二:只能节省多付的电费。
下面我们通过这两个---点进行分析
1.通过谐波管理,减少了无功功率分量,这可以减少用户变压器和负载之间的视在功率视在电流。然后,可以减少用户在设备上的投资。非常简单的示例,例如,您以前的变压器是500kva,可以满足要求。减少谐波后,可能是315。可以相对减少其他电缆和断路器。
2.谐波较大的地方很容易对设备产生不利影响,尤其是电子设备和补偿电容器组。---会导---子设备无法工作,并损坏补偿电容器组。我已经看到变压器由于谐波过多而。
3.如果无功功率太大,将对供电局处以罚款。这也是一项投资。
例如:当前---的电动机节电方法是变频技术。如果不采用变频,则通过阀调节流体流量,并且阀上的损失显然会造成大量浪费。如果通过降低风扇和泵的速度来调节流量,则可以消除阀门的损失,从而节省功率。
无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿
无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿。分散补偿:由于电力用户所使用的电器设备大多都是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数---,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无功补偿大致相同,不同的是用户就地补偿采用随机补偿,利用无功补偿自动投人装置及时、合理地投切无功补偿电容器,---10kv电网的功率因数符合要求(接近0.9),从而减少10kv配电线路的电能损耗。例如:10kv线路末端进行无功补偿,如补偿前0.7到补偿后功率因数达到0.9,经过补偿后,电能损失减少了39.5%,节能效果可见斑。
以电容器连接方式为出发点的补偿装置
以电容器连接方式为出发点的补偿装置分类:
1、三相电容器同时投切型补偿装置。这类补偿装置中使用三相电力电容器,通过检测某一相的电流来进行计算并控制电容器的投入数量来达到补偿目的。由于电容器对三相提供的无功电流相等,因此这类补偿装置只适用于三相电流基本平衡的负荷情况。当负荷的三相电流不平衡时,不能够使三相均得到---的补偿,可能有某一相过补偿,有某一相欠补偿。 此类补偿装置由于结构简单价格低廉而用量大。
2、单相电容器分相投切型补偿装置。这类补偿装置中使用单相电力电容器,通过检测三相电流来进行分别计算并控制各相电容器的投入数量来达到补偿目的,相当于3台单相补偿装置。这类补偿装置可以使各相的无功电流均获得---的补偿,但是对不平衡有功电流---为力。用于三相电流不平衡的负荷情况时,比三相电容器同时投切型补偿装置的效果好。 此类补偿装置由于结构比较复杂,价格较高,使用量较少。
3、调整不平衡电流型补偿装置。这类装置中使用单相电力电容器,通过检测三相电流来进行综合计算并控制各相电容器的投入方式和数量来达到补偿和调整不平衡电流的目的。与分相补偿装置本质不同的是,这类补偿装置利用了在相间跨接的电容器可以在相间转移有功电流的原理,通过在各相与相之间及各相与零线之间接入不同数量电容器的方法,不但可以使各相的无功电流均获得---的补偿,还可以将三相间的不平衡有功电-整至平衡。这类补偿装置用于三相电流不平衡的负荷情况时,具有的使用效果。
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