补偿无功功率可以节约电费吗?
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补偿无功功率是可以节约电费的:
1、在电网中安装并联智能电力电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电网中的流动,所以可以降低变压器与线路因传输无功功率造成的电能损耗,无功功率补偿可以提高功率因数,可以避免因功率因数低于规定值而受到供电公司的罚款。
2、无功补偿可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而可以相应减少电费的支出。
3、补偿无功功率不但可以节约电费,还可以延长电动机和设备的使用寿命,因为无功补偿可以降低电动机的启动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性。
目前很多节能服务企业都是通过降低无功功率来达到节能的效果。但是目前国内无功补偿、节能服务的企业鱼龙混杂,水平高低不一。节能的效果评估是治理公司是否完成契约的重要指标,使用EAS630三相电能效分析仪,在节能前后对电网进行测量,可明确反映节能效果的节能量以及改造的程度,以此来评估节能效果。
追问
根据你的建议,我在网上找了下,发现EAS630只有一家,你看下是不是这家做的http://www.zlg.cn/eas/ ?
追答
是的,你可以去网站上详细的了解
刘
2024-11-14 广告
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本回答由刘提供
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可以。
近来看到一篇很好的非常难得的实践与数理分析的文章,在这里与大家分享。
加电容器究竟能否省电?= 补偿无功功率可以节约电费吗?,无功功率的补偿是用电容来解决的。道理见下:
原文
经常听到许多人谈及此事,加电容器究竟能否省电?让我们来讨论一下:
一、实务性试验:我们补习班于创立时,因经费之考虑,于四楼装有比较价廉的14盏低功率的110V 40W日光灯,所谓低功率日光灯,就是灯具内未装置电容器,(高功率的日光灯比低功率的日光灯贵,因为灯具内有装置电容器),使用中,用钩表测量是14A。钩表仍钩住,取数个电容器逐个并接于线路上(钩表之负载侧),每并接一个电容器,钩表电流值即降低一些,当电流值降到7A时,再加并接一个电容器时,钩表电流值即开始增加一些,所以,我们看钩表的电流到达最低时,就不再增减电容器了!所以,加装适当数量的电容器时,电流是会减少的。电流若减少,电压降及线路损失均会改善。
二、在电学理论:因电动机,变压器(含日光灯的镇流器)等内,除了有电阻R外,均尚有线圈,这些线圈会造成电感L,因而会产生电流落后性的现象,落后性的电感所造成的斜边Z(阻抗),其落后性的角度,我们称为功率因子角Cosθ。
设某单相为1100W,如该110V线路中只有电阻R,则:
I=10A
另设某单相为1100W,如该110V线路中有电阻R及L,设Cosθ= 0.5则:
I=20A
以上计算结果,可以证明Cosθ与电流是有直接的关系。
幸好「电容器」的物理特性是:电流超前,所以我们加装电流会超前适当数量的电容器来抵消落后的电感,使Z与R重迭,功率因子角为零(Cosθ零度时其函数值为正1,也就是100%),使无效电力等于零。
所以,电容器要装在靠近负载侧,因电感L,是因由负载的线圈所产生的,。如高功因日光灯就是每个灯具内都有装电容器,即为左证。
若电容器加装太多,则Cosθ变成超前,变成电容性负载,等于没改善。
三、某工厂平均负载为100KW,现平均功率因子为60%,欲提高功率因子为
80%,应加多少KVAR电容器?
四、台电计算功率因子PF时,是以双表用户月平均功率因子计算「平均功率因子超
过80﹪者,每超过1﹪,电费减少1.5 ‰;未达80﹪者,每低于1﹪,
电费加收3 ‰。」
五、实务施工讨论:
会造成功率因子落后,是因为负载L的关系,所以,加电容器C,应靠近负载侧。可得知,电流是从「接点处以上」才减少电流的。
所以,很多工厂在高压侧加装电容器,是在帮电厂改善功因,对自己并未改善。
因此,改善功率因子的方式如下:
1. 在每个电动机及电焊机等负载都个别加电容器,效果最好,但成本非常高。如现在的高功因日光灯就是在灯具里面加一个电容器。
2. 区域性加电容器:以我们补习班四楼为例,每一层楼在使用时L、C同时受电。
3. 重点式加电容器:取适当的电容器与其并联。
4. 加装「自动功因改善器」,成本较高、效果最好。
六、节电器,其实里面就是一组电容器。然因每个用户的负载 电流落后性电感不一,因此,节电器也只能取其大约值,而 且只能插在某个插座上,并未对症下药,简单说,了胜于无。对一个用 户而言,多少可达到省电的效果。
七、一般家庭用电因用电量较小,功因改善前后不易查觉,且家庭用电的电表只记录KWH,
所以差异较小。
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加电容器究竟能否省电?= 补偿无功功率可以节约电费吗?,无功功率的补偿是用电容来解决的。道理见下:
原文
经常听到许多人谈及此事,加电容器究竟能否省电?让我们来讨论一下:
一、实务性试验:我们补习班于创立时,因经费之考虑,于四楼装有比较价廉的14盏低功率的110V 40W日光灯,所谓低功率日光灯,就是灯具内未装置电容器,(高功率的日光灯比低功率的日光灯贵,因为灯具内有装置电容器),使用中,用钩表测量是14A。钩表仍钩住,取数个电容器逐个并接于线路上(钩表之负载侧),每并接一个电容器,钩表电流值即降低一些,当电流值降到7A时,再加并接一个电容器时,钩表电流值即开始增加一些,所以,我们看钩表的电流到达最低时,就不再增减电容器了!所以,加装适当数量的电容器时,电流是会减少的。电流若减少,电压降及线路损失均会改善。
二、在电学理论:因电动机,变压器(含日光灯的镇流器)等内,除了有电阻R外,均尚有线圈,这些线圈会造成电感L,因而会产生电流落后性的现象,落后性的电感所造成的斜边Z(阻抗),其落后性的角度,我们称为功率因子角Cosθ。
设某单相为1100W,如该110V线路中只有电阻R,则:
I=10A
另设某单相为1100W,如该110V线路中有电阻R及L,设Cosθ= 0.5则:
I=20A
以上计算结果,可以证明Cosθ与电流是有直接的关系。
幸好「电容器」的物理特性是:电流超前,所以我们加装电流会超前适当数量的电容器来抵消落后的电感,使Z与R重迭,功率因子角为零(Cosθ零度时其函数值为正1,也就是100%),使无效电力等于零。
所以,电容器要装在靠近负载侧,因电感L,是因由负载的线圈所产生的,。如高功因日光灯就是每个灯具内都有装电容器,即为左证。
若电容器加装太多,则Cosθ变成超前,变成电容性负载,等于没改善。
三、某工厂平均负载为100KW,现平均功率因子为60%,欲提高功率因子为
80%,应加多少KVAR电容器?
四、台电计算功率因子PF时,是以双表用户月平均功率因子计算「平均功率因子超
过80﹪者,每超过1﹪,电费减少1.5 ‰;未达80﹪者,每低于1﹪,
电费加收3 ‰。」
五、实务施工讨论:
会造成功率因子落后,是因为负载L的关系,所以,加电容器C,应靠近负载侧。可得知,电流是从「接点处以上」才减少电流的。
所以,很多工厂在高压侧加装电容器,是在帮电厂改善功因,对自己并未改善。
因此,改善功率因子的方式如下:
1. 在每个电动机及电焊机等负载都个别加电容器,效果最好,但成本非常高。如现在的高功因日光灯就是在灯具里面加一个电容器。
2. 区域性加电容器:以我们补习班四楼为例,每一层楼在使用时L、C同时受电。
3. 重点式加电容器:取适当的电容器与其并联。
4. 加装「自动功因改善器」,成本较高、效果最好。
六、节电器,其实里面就是一组电容器。然因每个用户的负载 电流落后性电感不一,因此,节电器也只能取其大约值,而 且只能插在某个插座上,并未对症下药,简单说,了胜于无。对一个用 户而言,多少可达到省电的效果。
七、一般家庭用电因用电量较小,功因改善前后不易查觉,且家庭用电的电表只记录KWH,
所以差异较小。
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电费节约不了,但是可以提高用电效率,节约电缆的消耗,用较细的电缆即可!
手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
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补偿无功功率可以减小功率因数角,相当于使电压向量缩短,功率自然也跟着减小,那作功自然也比以前小,也就是说你的电表会跑的比以前慢一些但是用的电能是跟以前一样的(除了电压会减小一点,不会耽误你的消耗),不过电厂为了提高电能利用率,在配电室已经进行了无功补偿,而且补偿率非常高,所以你进行的补偿也是微乎其微的,所以不建议这么做。
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肯定能,因为它提高了电源的负载率【对交流电源又叫功率因素】,减少电源的无功电流,
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