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供配电一次系统电气设计中的无功功率补偿计算案例概述供电系统的功率因数是一个重要的经济性指标,表示该系统电气设备的效率。影响功率因数的高低主要是无功功率大小的原因。而增大无功功率的主要原因是感性的负荷存在。为了大大提高本小区供配电的功率因数,可以通过减小输电线路损耗的措施,提高供电的质量。由第二章的负荷计算可知,补偿前变压器低压侧的功率因数为:则本小区供配电总的功率因数为0.802,并未达到相关规范要求。根据文献《住宅建筑电气设计规范》,住宅小区的总的功率因数必须达到0.9以上。所以需要对小区负荷进行无功功率的补偿。本设计的目标是把功率因数从0.802提高到0.95以上。无功功率补偿计算1)无功功率补偿前:根据第二章负荷计算的内容,变压器低压侧的视在计算负荷为:功率因数角:2)将小区功率因数补偿至0.95时即补偿后:功率因数角:所需并联补偿器补偿容量Q:则可以取无功补偿容量。变压器低压侧的视在计算负荷:因此,根据上述计算,无功功率补偿后小区的计算负荷为1281.12kV·A,对此本小区选取两台1000kV·A的SCB11系列的变压器进行供电。通过查询文献得知此SCB11系列1000kV·A的变压器的参数有:;。则变压器的功率损耗:变压器高压侧的计算负荷:补偿后小区的功率因数:因为大于0.9,所以能够完全满足相关规范的要求。补偿后高压侧的计算电流:表SEQ表\*ARABIC3-1无功补偿后小区的负荷情况表负荷种类有功计算负荷无功计算负荷视在计算负荷需要系数A273.38113.18333.390.450.820.6980.940.36B273.38113.18333.390.450.820.6980.940.36C273.38113.18333.390.450.820.6980.940.36D172.871.54210.730.450.820.6980.940.36E172.871.54210.730.450.820.6980.940.36F172.871.54210.730.450.820.6980.940.36G172.871.54210.730.450.820.6980.940.36H172.871.54210.730.450.820.6980.940.36电梯68.2528.26136.50.350.51.7320.940.36生活水泵20.728.5825.90.70.80.750.940.36消防水泵123.251.001540.70.80.750.940.36公共照明4.952.055.50.50.90.4840.940.36应急照明1.030.431.140.50.90.4840.940.36消防风机44.818.54560.70.80.750.940.36物业用电114.5512.2210.80.750.940.36停车场62.525.8869.4410.90.4840.940.36电力工程上大多数一般均都采用并联电容器进行无功功率补偿,并联电容器的补偿方法又可以大致分为以下三种:高压集中型补偿、低压集中型补偿和分散就地补偿。为了大大提高本小区的功率因数,并且能够有效率降低输电线路的电压损失和电能消耗,本小区设计方案采用低压侧并联电容器的补偿方法进行无功功率补偿。由上述的计算可知,进行无功功率补偿后,本小区的计算负荷为1438.51kV·A。因此,可选用两台容量均为1000kV·A的变压器T1、T2对本小区进行变压供电。它们的补偿方案分别如下:T1变压器对A、B、C三栋楼、生活水泵、公共照明和停车场等进行供电:补偿前:为了将功率因数提高到0.95,即进行补偿后,则:根据上述的计算结果,T1变压器进行无功功率补偿时所需补偿容量可取。根据教科书《工厂供电》中的附录,可以考虑选用六组型号为BCMJ0.4-50-3,补偿容量为50kVar/台的并联电容器。T2变压器对D、E、F、G、H五栋楼以电梯、消防风机、消防水泵、应急照明、物业用电等进行供电:补偿前:为了将功率因数提高到0.95,即进行补偿后,则:根据上述计算的结果,T2变压器进行无功功率补偿时所需补偿容量可取为,根据

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