⑴ 无功功率计算公式是什么
无功功率计算公式是:i*u*sinφ,单位为乏或千乏。无功功率在具有电感和的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母q表示 单位为乏。

无功功率对供、用电也产生一定的不良影响表现在:
(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)视在功率一定时,增加无功功率就要降低输、变电设备的供电能力。
(3)电网内无功功率的流动会造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)系统缺乏无功功率时就会造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
⑵ 谁知道以无功功率,无功电流,功率因数和电压为无功补偿控制量时的补偿容量计算公式急求
计算无功补偿容量不需要无功功率,无功电流的数值,以下就是计算无功补偿容量的计算公式:
补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ)(式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ)(式2)
⑶ 无功是怎么计算的
无功计数后同有功计数一起进行比较从而算出功率因数(例如:无功除以有功=0.3462到0.3793,功率因数就应该是0.94,这些比值相对应的功率因素,供电公司已经早已计算好了,形成一个现成的表,可以查询,至于计算的根据就是电功率的计算公式即视在功率、有功功率、无功功率三者之间关系和功率因数的关系)
工业用户,功率因数不能低于0.9(低了罚电费数,低的越多,罚的比率越高,高了可以减免一些,高的越多减免越多,当然减免的比率远远小于罚款的比率,这个也有现成的表可以查询)商业用户如酒店不能低于0.85
举一个例子来证明无功功率对供电公司的影响,
例如:一台100KVA的变压器(变压器容量一般用视在功率表达S),给一个拥有90KW的用户供电(有功P)
如果功率因数是0.9,这个时候根据功率因数公式cos0=P/S ,也就是说100KV的变压器刚好够用,但是如果功率因素降到0.8,那么通过公式就可以得到S=112KVA,也就是说这个台100KVA的变压器不能满足,必须更换成更大容量的变压器.
根据视在功率另一个公式S=√3UI ,又可以计算出电流也会增大(因为电压不变),这就意味着线路的线径必须增大否则线路损耗将增大。
通过上面一个简单的例子可以得出,功率因素降低(根据功率几个公式公式),即无功增大,在有功功率不变情况下,无功增大就意味着视在功率增大,线路电流增大.
所以无功增大会使供电公司的供电成本大幅增加(增大变压器容量、增大导线线径、增大线路损耗),为了降低供电成本必须大幅度提高用户功率因素,也就是说减少用户设备对于供电公司电网无功功率的需求,因此用户只有安装补偿设备,才能减少供电公司输送的无功功率。
⑷ 无功功率如何计算计算公式是
其计算公式为:P=U×Icosφ。
其中的φ指的是电压和电流的相位差。在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。

影响功率因数的主要因素
(1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。
(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。
(3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。
⑸ 无功补偿容量该如何计算,需要知道哪些量
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。先特别想说:把你的物理老师,或者电路基础课的老师,拉出来,打屁股!咋教的书?
下面我们以配电房的无功补偿柜为例:计算所需要的无功补偿量,实际上是计算用电设备的无功功率。对于配电房的配电柜来说,是把后端所有的用电设备当作一个用电设备来看。
计算设备的无功功率,需要知道以下两组中任意一组即可:
1、工作电压V,总工作电流I,设备的自然功率因数。
2、设备总功率P,设备的自然功率因数。
在实际工程中,由于用电负荷是变化的,所以按上面的数据来计算补偿量,不仅困难,而且不实用。所以工程中大多数采用估算方式,确定设备所需要的最大补偿量。估算方法为:以用户变压器容量为基数,取变压器容量的30%~60%,作为补偿柜的总的补偿量,具体在30%~50%这个区间取多少,则依据用户的设备特征来确定。如果设备都是传统电动机,则可以取小值,如果有大功率直流设备,比如大功率变频器,等等,则取大数。
此外,因现在电容器价廉物美,加上电网谐波污染严重,所以我们建议尽量取大数。补偿柜有自动控制器,工作时会投入合适的电容器,使补偿达到最佳效果。
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⑹ 如何计算无功补偿容量
无功补偿容量的计算有两种方法:
(1)按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。
(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:

根据上述及个条件,结合您想要实现的目标,就可以通过查表计算出精确的需要补偿的无功容量。
举一个例子来说明:
假设工厂的负荷为500kw,补偿前的功率因数cosφ1=0.5,需要补偿的目标功率因数cosφ2=0.92,那么可以根据上表,查询系数(0.5,0.92)=1.31。所需补偿容量=500×1.31(上表查询得)=655kvar。
⑺ 无功补偿装置的补偿容量是如何计算的举个例子说明下最好!谢谢!
呵呵
某单位的无功补偿装置的总容量,就是这个单位的电网最大的无功功率需求量内。容所以,理论上是要从设备的功率因数来计算。但是实际上,设备的负荷是波动的,要从设备的功率因数上计算实在太费劲。因此,工程中常常用经验数据:
以用户变压器的容量的30%~40%,作为补偿的总容量。
比如,你用315的变压器,补偿柜可以配:95Kvar~130Kvar的容量,根据设备的一些具体情况,比如负载率,补偿路数,等等因素,来确定最后的设计值。
当然,可能出现不够,或偏多的情况,使用中可以调整,现在的电容器价格很低了。
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⑻ 无功补偿容量怎么计算
按照额定电压计算的容量。
1、电容器的实际容量是根据把400V改成实际电压时的输出容量就是实际容量,因为实际的电压不可能刚好是400V,所以实际容量与额定容量有一定的差别。
2、外对于6%串抗的电容器补偿容量要考虑电抗器会输出一部分感性容量,所以电容器实际的输出容量是电容器容量减去电抗器的感性容量后的输出容量。那个单相补偿容量30kvar,应该就是电容器容量减去电抗器容量后的额定容量。
⑼ 如何计算无功补偿的容量和选择投切方式
设补偿前电压为U,电流为I,功率因数为COSφ1,目标功率因数为COSφ2。
计算得到需要补偿的无功功率为:△Q
=
P(Tgφ1-Tgφ2);
其中有功功率:P
=
U
I
COSφ1;
上面的公式是计算补偿容量的一般算法,值得注意的是应该由精确的功率因数表测量得到功率因数,否则功率因数会有比较大的误差;
有的情况下,是按照变压器容量来匹配补偿电容的容量,补偿容量推荐选择为变压器容量的1/3到1/2。有电力公司的文件提出,补偿容量按变压器容量的15%考虑,从实际使用来看,补偿效果较差。因为目前绝大多数变压器的负载率是比较高的,无功缺额比较大,15%的补偿容量根本不够。
确定了无功补偿容量后,进行分组。如何分组,可以参考以下几个意见:
1.
单级容量在10~30kvar间选择,如果总补偿容量很大,可以考虑增加单级容量;不主张过大的单级容量主要是考虑减小其投切时对系统电压的冲击。
2.
补偿级数在3~12之间选择。控制回路超过12级的无功补偿控制器比较少。
投切方式中最常见的是等容量循环投切,这种方式的好处是每个支路投入时间基本相当,寿命周期一致,不至于过早造成某支路损坏。
还有类似1
2
2
4﹒﹒﹒这样的不等容量投切方式。这种方式的好处是能将电容分得更细致一些,理论上补偿效果会更佳;不足之处是部分支路投切可能过于频繁而寿命缩短,另外还有投切电容可能造成系统电压振荡过大的问题。所以,这种方式比较适合负荷变化缓慢,但希望进一步优化补偿效果的场合。
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