一、补偿柜无功补偿电流可以检测到吗?
可以检测。
判别的方法很多,常见的几个方法是:
1、看配电柜上的功率因数表,或电容补偿柜上的功率因数表,或供电局的多功能电表的功率因数数据。看补偿前的数值,看补偿后的数值,前后的一比较就知道了。通常,补偿前功率因数值低于补偿后的,具体数据是多少则要依据现场而定了。所以,只要补偿后的功率因数高于补偿前的,就是有效果。
2、如果上面所说的表都没有,就需要用其它仪表来判别了。通常可以用大电流的钳形表,测量有补偿线路的线路电流。通常,补偿前电流大,补偿后电流会减少。从电流减少的现象,可以判别无功补偿有效果。减少的具体数据,则要依据现场而定了。
3、如果前面两个方法提到的仪表都没有,那还有一个粗率的方法:测量末端(设备接入点)的电压:补偿前电压偏低,补偿后电压会稍稍升高。这种方法痣适用与补偿装置或补偿电容在末端的,也就是就地补偿的情况才行。配电柜集中补偿的,这种方法不行。电压的具体数据,则要依据现场而定了。
二、无功补偿电流?
无功电流的算法和有功电流是一样的,您只要直接用总补偿量300kvar/1.732/0.38即可得到此套无功补偿装置的最大电流。
算出来约为455安,根据标准,电容器的总开关要大于1.5倍*455安。 其实开关是起到保护和隔断的作用,因此,你只要选比455安大一些的开关(如:630安)也是可以的。
(这样保护的动作更灵敏,但开关容量不能小于1.3倍*455A,这是因为,电容器允许的过电流能力为1.3倍的额定电流)。
另外,455安指的是此套无功补偿装置的最大输出电流,现在的低压补偿装置大都为自动投切,因此,假如变压器的功率因数从0.8补偿到0.95,只需投入一半的段数,则输出电流就减半。但选型总开关还是以此套装置的最大电流来考虑的。 希望我的回答,对您有帮助。
三、什么叫无功电压,无功电流?
无功电流:无功电流就是和电压角度差为正90度和负90度的电流。无功电流计算:要计算无功电流,就得知道电压的角度和电流的角度,然后将电流进行矢量分解,分解成垂直于电压方向的和平行于电压方向的,垂直于电压方向的就是无功电流,用电流值乘以夹角的余弦值就可以求出无功电流。
四、无功电流怎么计算?
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q,电压U,电流I,相角差为φ
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
根据有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ
cosφ=P/S
根据sinφ平方+cosφ平方=1,再计算无功功率
Q=Ssinφ=S根号(1-cosφ^2)
五、无功电流怎么算?
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q,电压U,电流I,相角差为φ
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
根据有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ
cosφ=P/S
根据sinφ平方+cosφ平方=1,再计算无功功率
Q=Ssinφ=S根号(1-cosφ^2)
六、无功电流与有功电流的区别?
首先什么叫有功 无功
电压和 方向与其一致的电流分量之间的乘积 称之有功
电压和 方向与其垂直的电流分量之间的乘积 称之无功
如果将电压U比喻成力F 而电流I相当于物体的实际位移S
而力与物体移动位移之间的夹角为Φ
由于功就是W=F*S COSΦ
那么有功=U*I CosΦ 这部分功率实实在在做功
无功=U*I SinΦ 这部分功率完全没在做功
而这个cosΦ就是功率因素
有人要问了 既然无功不做功 要它做什么
不错 既然不做功貌似是没什么用 但我们目前将电能转化为机械能最普遍的方法就是电机
而电机是无法直接将电能转化为机械能的 它需要一个中间过程就是磁能
电机将吸收的电能转化为磁能 再将磁能转化为机械能
这个过程可以理解为 输出的机械能在不断削弱电机的磁能 而电能又在源源不断的补充这部分被消耗的磁能
这样形成的电能与机械能之间的不断转换。而这个中间环节磁能一直存在却又不做功,但却担当了电能与机械能转换的重任 它便是无功的产生原因和存在必要性。
七、有功电流无功电流什么意思?
有功电流就是有负载的运行而产生的电流,无功电流又叫无功损耗,就是没有负载工作而产生的微弱的自然损耗。
八、无功功率是无功电流怎么产生的?
无功功率的产生;在交流电路中,负载不是纯电阻负载,那么负载不能完全得到电源输出功率,但必定有功率减少。减少的这部分功率用在感性负载或容性负载的能量交换。可是减少这部分功率实际上没有消耗,只是电源与感性负载或容性负载之间能量交换。因此,把减少这部分参与能量交换而不消耗的功率就叫做无功功率。
九、在无功补偿中,怎样来计算无功电流?
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q,电压U,电流I,相角差为φ
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
根据有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ
cosφ=P/S
根据sinφ平方+cosφ平方=1,再计算无功功率
Q=Ssinφ=S根号(1-cosφ^2)
十、高压无功补偿电流异常?
补偿装置常见异常情况和故障
1)电容器遇下列情况之一,应立即拉开电容器开关,
a.电容器爆炸
b.电容器接头严重过热或温度超限值
c.电容器喷油或起火
d.电容器套管破裂并伴随闪络放电
e.电容器外壳明显膨胀或有油质流出
f.电容器三相电流不平衡超过5%以上
g.电容器或串联电抗器内部有异常声响
2)电容器开关跳闸后,不允许强行试送,应首先根据保护动作情况进行判断;仔细检查电容器有无熔丝熔断、鼓肚、过热、爆裂或套管放电痕迹,电容器无明显故障,还应对配套设备进行检查,查明原因并排除故障后,方可再行投入,原因不明时,电容器应经试验后才能投入。
3)补偿装置电压过高。电容器在正常运行中,由于电网负载的变化电网电压也会产生或高或低的变化。当电网电压低压规的值时应投入电容器组,以补偿无功不足,当电压超过电容器额定电压1.1 倍时应将电容器组退出运行。另外电容器操作过程中也可能引起操作过电压,此时如过电压信号报警,应将电容器拉开,查明原因并处理后方可继续使用。
4)补偿过电流。电容器运行中,应维持在额定电流下工作,但由于运行电压的升高和电流电压波形的畸变,会引起电容器的电流过大,当电流增大到额定电流的1.3 倍时,应将电容器退出运行。