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图1两相间跨接电容可以在两相间转移有功
图1中的电容C跨接在A相与B相之间,电容C两端为线电压。从A相看,电容C的电流Ica超前线电压Uab90°,Ica可以分解成两部分,一部分为超前Ua90°的容性电流Iac,一部分为与Ua方向相反的有功电流Iar,意味着A相的有功电流减少。从B相看,电容C的电流Icb超前线电压Uba90°,Icb可以分解成两部分,一部分为超前Ub90°的容性电流Ibc,一部分为与Ub方向相同的有功电流Ibr,意味着B相的有功电流增加。
因此我们可以说,在A相与B相之间跨接电容,不但在A相与B相出现容性无功电流,而且可以将一部分有功电流从A相转移到B相。
四、功率平衡无功补偿装置容量确定
1、功率平衡电容器
图2功率平衡电容器
型号如下:
2、315KVA及以下变压器至少安装1台YBYGY-3X5+24功率平衡电容器,315KVA以上2台YBYGY-3X5+24功率平衡电容器,用户可根据现场所需容量选配。
五、功率平衡无功补偿原理图
六、案例分析
某小区变压器容量为250KVA,经测量A相负荷为65KW,B相负荷为54KW,C相负荷为62KW。三相不平衡率计算公式为(a-b)/b,a代表负荷最大值,b代表负荷最小值。经过计算得知变压器三相不平衡率为(65-54)/54=16.67%,国家规定的配电三相负荷不平衡率的标准不大于15%,可见此变压器三相不平衡率已超国家标准。
针对以上三相负荷不平衡的现象,现给出以下治理方案:
功率平衡无功补偿装置中安装1路YBYGY-3*5+24功率平衡电容器,A相2.5KW有功功率转移至B相,A相有功功率减少至65-2.5=62.5,B相有功功率增加至54+2.5=56.5,三相不平衡率为(62.5-56.5)/56.5=10.61%,达到国家标准范围之内。
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