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工程机械制造厂供电系统设计电容.doc

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工程机械制造厂供电系统设计电容.doc

工程机械制造厂供电系统设计11第4章电容补偿4.1意义在变电所低压侧装设无功补偿后,由于低压侧总的视在计算负荷减小,从而可使变电所主变压器容量选的小一些,这不仅可以降低变电所的初投资,而且可减少工厂的电费开支,因为我国供电企业对工业用户是实行的两部电费制一部分叫基本电费,按所装用的主变压器容量来计算,规定每月按KVA容量大小缴纳电费,容量越大,缴纳的基本电费越多,容量越小,缴纳的基本电费就越少。另一部分叫电能电费,按每月实际耗用的电能KWh来计算电费,并且要根据月平均功率因数的高低乘上一个调整系数。凡月平均功率因数高于规定的,可减收一定百分率的电费凡低于规定的,则加收一定百分率的电费。由此可见,提高工厂功率因数不仅对整个电力系统大有好处,而且对工厂本身也有一定的经济实惠。4.2车变一电容补偿在考虑同时系数PK0.95qK0.97后其有功和无功功率分别为30P0.95(1076.565.4877)50201228KW30Q0.971069.961038KVar1、补偿前的变压器容量和功率因数230S1608KVAcos1228/16080.76主变压器容量选择条件为TNS≥230S,未无功补偿时,变压器容量应选为2000KVA。2、无功补偿容量变电所高压侧的cos≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗TTP54Q,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数由0.76提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为CQ1228arccostan0.76-arccostan0.92KVar≈530KVar3、补偿后的变压器容量和功率因数补偿后变压器低压侧的视在计算负荷为132953010381228S22230KVA302I1329/1.7320.382020A可改选容量为1600KVAS9-1600/10Dyn11外形尺寸1950长2360宽2630高变压器的功率损耗为工程机械制造厂供电系统设计129.1930501.0P2TKWKVar7.7930S06.0Q2T变压器高压侧的计算负荷为12489.191228P130KWKVar588KVar7.79KVar5301038Q1301380KVA5881248S22130KVAA80A10732.1/1380I1304.3车变二电容补偿在考虑同时系数PK0.95qK0.97后其有功和无功功率分别为30P0.951126.2181.3891501284KW30Q0.971075.771044KVar1、补偿前的变压器容量和功率因数230S1655KVAcos1284/16550.77变压器容量选择条件为230TNSS。未无功补偿时,变压器容量应选为2000KVA。2、无功补偿容量变电所高压侧的cos≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗TTP54Q,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数由0.77提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为CQ1284arccostan0.77-arccostan0.92KVar≈520KVar3、补偿后的变压器容量和功率因数补偿后变压器低压侧的视在计算负荷为138752010441284S22230KVAA210838.0732.1/1387I230可改选容量为1600KVAS9-1600/10Dyn11外形尺寸1950长2360宽2630高轨距1070均为mm变压器的功率损耗为TP≈0.015230S20.8KWTQ≈0.06230S83.3KVar变压器高压侧的计算负荷为13058.201284P130KWKVar608KVar3.83KVar5201044Q1301440KVA6081305S22130KVA工程机械制造厂供电系统设计1310732.1/1440I13083.14A4.4主变电容补偿在考虑同时系数PK0.95qK0.97后其有功和无功功率分别为30P0.95(12481305)2553KW30Q0.97(588608)1196KVar1、补偿前的变压器容量和功率因数230S2820KVAcos2553/2820≈0.9主变压器容量选择条件为230TNSS,未无功补偿时,变压器容量应选为3150KVA2、无功补偿容量高压主变电所高压侧的cos≥0.95,考虑到变压器本身的无功功率损耗TTP54Q,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数由0.9提高到0.95,要想达到0.95需取cos0.96。低压侧需装设的并联电容器容量为CQ2553arccostan0.9-arccostan0.96KVar≈500KVar3、补偿后的变压器容量和功率因数补偿后变压器低压侧的视在计算负荷为264750011962553S22230KVAA15310732.1/2647I230可选主变容量为3150KVAS9-3150/35Yd11外形尺寸2810长2110宽3100高轨距1070均为mm变压器的功率损耗为TP≈0.015230S39.71KWTQ≈0.06230S158.9KVar变压器高压侧的计算负荷为130P255339.712593KW130Q1196-500KVar158.9KVar855KVar130S228552593KVA2730KVA130I2730/1.7323545A补充后的功率因数为95.02730/2593S/Pcos130130这一功率因数满足规定(0.95)要求4.5补偿装置选择工程机械制造厂供电系统设计1410KV高压侧的电容补偿装置的选择,即主变二次侧的电容补偿。因所得CQ500KVar,故可选深圳尤尼菲斯有限公司的户内保护式高压无功功率集中补偿HPIC10800/200型,所配电容柜的外形尺寸为,宽750mm,深1470mm,高3000mm。0.4KV低压侧的电容补偿装置的选择,即车变二次侧的电容补偿。车变一的电容器选择因CQ530KVar,故可选杭州安特电力电子技术有限公司的AEE系列低压静止式动态无功补偿装置,AEETSC补偿容量为0~600KVAR,TSC补偿步数以及方式2~12(1248),变压器容量为1600KVA,外形尺寸为,宽950mm,深700mm,高2100mm。车变二的电容器选择因CQ520KVar,故可选与车变一型号相同的电容补偿柜。

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