Квар что за единица
Что такое кВАр?
Основной единицей измерения мощности применительно к электрооборудованию является кВт (киловатт). Но существует и другая единица мощности, о которой знают далеко не все – кВАр.
кВАр (киловар) – единица измерения реактивной мощности (вольт-ампер реактивный – вар, киловольт-ампер реактивный – кВАр). В соответствии с требованиями Международного стандарта единиц систем измерения СИ, единица измерения реактивной мощности записывается «вар» (и, соответственно, «квар»). Однако широкораспространенным является обозначение «кВАр». Такое обозначение обусловленно тем, что единицей измерения полной мощности по СИ является ВА. В зарубежной литературе общепринятым обозначением единицы измерения реактивной мощности является «kvar«. Единица измерения реактивной мощности приравнивается к внесистемным единицам, допустимым к применению наравне с единицами СИ.
Приемники энергии переменного тока потребляют как активную, так и реактивную мощность. Соотношение мощностей цепи переменного тока можно представить в виде треугольника мощностей.
На треугольнике мощностей буквами P, Q и S обозначены активная, реактивная и полная мощности соответственно, φ – сдвиг фаз между током (I) и напряжением (U).
Значение реактивной мощности Q (кВАр) используется для определения полной мощности установки S (кВА), что на практике требуется, например, при расчете полной мощности трансформатора, питающего оборудование. Если более подробно рассмотреть треугольник мощностей, то очевидно, что компенсировав реактивную мощность, мы снизим и потребление полной мощности.
Потреблять реактивную мощность из снабжающей сети предприятиям крайне не выгодно, так как это требует увеличения сечений подводящих кабелей, повышения мощности генераторов и трансформаторов. Есть способы позволяющие получать (генерировать) её непосредственно у потребителя. Самым распространенным и эффективным способом является использование конденсаторных установок. Поскольку основной функцией, выполняемой конденсаторными установками является компенсация реактивной мощности, то и общепринятой единицей их мощности является кВАр, а не кВт как для всего остального электротехнического оборудования.
В зависимости от характера нагрузки на предприятиях могут применяться как не регулируемые конденсаторные установки, так и установки с автоматическим регулированием. В сетях с резко переменной нагрузкой используются установки с тиристорным управлением, которые позволяют подключать и отключать конденсаторы практически мгновенно.
Рабочим элементом любой конденсаторной установки является фазовый (косинусный) конденсатор. Основной характеристикой таких конденсаторов является мощность (кВАр), а не емкость(мкФ), как для остальных типов конденсаторов. Однако в основу функционирования как косинусных, так и обычных конденсаторов, заложены одни и те же физические принципы. Поэтому мощность косинусных конденсаторов, выраженную в кВАр, можно пересчитать в емкость, и наоборот, по таблицам соответствия или формулам пересчета. Мощность в кВАр прямо пропорциональна емкости конденсатора (мкФ), частоте (Гц) и квадрату напряжения (В) питающей сети. Стандартный ряд номиналов мощности конденсаторов для класса 0,4 кВ составляет от 1,5 до 50 кВАр, а для класса 6-10 кВ от 50 до 600 кВАр.
Важным показателем эффективности энергопотребления является экономический эквивалент реактивной мощности кэ (кВт/кВАр). Он определяется как снижение потерь активной мощности к уменьшению потребления реактивной мощности.
Значения экономического эквивалента реактивной мощности
Характеристика трансформаторов и системы электроснабжения | При максимальной нагрузке системы (кВт/кВАр) | При минимальной нагрузке системы (кВт/кВАр) |
---|---|---|
Трансформаторы, питающиеся непосредственно от шин станций на генераторном напряжении | 0,02 | 0,02 |
Сетевые трансформаторы, питающиеся от электростанции на генераторном напряжении (например, трансформаторы промышленных предприятий, питающиеся от заводских или городских электростанций) | 0,07 | 0,04 |
Понижающие трансформаторы 110-35 кВ, питающиеся от районных сетей | 0,1 | 0,06 |
Понижающие трансформаторы 6-10 кВ, питающиеся от районных сетей | 0,15 | 0,1 |
Понижающие трансформаторы, питающиеся от районных сетей, реактивная нагрузка которых покрывается синхронными компенсаторами | 0,05 | 0,03 |
Существуют и более «крупные» единицы измерения реактивной мощности, например мегавар (Мвар). 1 Мвар равен 1000 кВАр. В мегаварах как правило измеряется мощность специальных высоковольтных систем компенсации реактивной мощности – батарей статических конденсаторов (БСК).
Что такое кВАр? Чем отличаются ква и квт
Как перевести мощность кВА в кВт?
Перевод кВА в кВт | например, 1 кВА * 0,8 = 0,8 кВт |
Перевод кВт в кВА | например, 0,8 кВт /0,8 = 1 кВА |
В чём разница между кВА и кВт или в чем отличие кВА от кВт?
Значения кВА и кВт — единицы измерения мощности, первая — полной, вторая — активной. При активной нагрузке (ТЭН, лампа накаливания и тд.) эти мощности одинаковы (в идеале) и разницы нет. При иной нагрузке (эл.двигатели, компьютеры, вентильные преобразователи, индукционные электропечи, сварочные агрегаты и другие нагрузки) появляется реактивная составляющая и полная мощность становится больше активной, потому как она равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощности.
Вольт-ампер (ВА) и Киловольт-ампер (кВА) — это единица полной мощности переменного тока, обозначается ВА (кВА) или VA (kVA). Полная мощность переменного тока определяется как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на её зажимах (в вольтах).
Косинус фи (cos φ) — это коэффициент мощности, который представляет собой отношение активной мощности к полной мощности, совокупный показатель, говорящий о присутствии в электросети линейных и нелинейных искажений, появляющиеся при подключении нагрузки. Максимально возможное значение косинуса «физ> — единица. Расшифровка коэффициента мощности (cos φ) :
Запас мощности
Во время расчета параметров бензинового, дизельного или газового генератора необходимо учесть энергопотребление всей подключаемой техники. Однако, помимо этого нужно прибавить еще около 30% к полученному числу. Таким образом у Вас останется запас мощности.
Этот резерв нужен по многим причинам. Оптимальная нагрузка для того чтобы генератор работал длительное время — 70-80%.
Также для расчета подходящей эффективности нужно обязательно учитывать каким образом вы будете использовать станцию, как основной источник питания или в качестве резервной установки. Резервные станции подвергаются меньшим нагрузкам и они не нуждаются в большом запасе эффективности, в отличие от основных генераторах, которые работают в интенсивном режиме.
Если Вы неверно подберете запас мощности, то под нагрузкой ваша электростанция будет регулярно отключаться из за срабатывания системы защиты. Поэтому к данному параметру необходимо отнестись внимательно.
Перевод кВА в кВт и наоборот
Первой задачей потребителя при выборе ДГУ всегда является определение необходимой мощности. В технической литературе, а также спецификациях производителей дизельных электростанций вы обязательно столкнетесь с двумя основными обозначениями мощности ДГУ — кВА
и
кВт
. В чем же их разница?
Расшифровка единиц измерения:
кВА (kVA, Киловольт-ампер) — полная (абсолютная) потребляемая мощность оборудования;
кВт (kW,Киловатт) — активная мощность оборудования.
Ещё более простым языком полезную мощность часто называют «нетто»
Для большинства бытовых электроприборов данная классификация не применима. В случае же таких нагрузок, как электродвигатели, компьютеры, преобразователи, сварочные агрегаты и др., за счет появления реактивной составляющей, полная мощность оказывается больше активной.
Другие параметры
Несмотря на то, что мощность генератора имеет ключевое значение, существуют и другие важные параметры, которые необходимо учитывать:
Это полезно, когда в здании установлено оборудование, которое нуждается в безостановочной подаче электроэнергии, например системы видеонаблюдения, морозильные камеры, компьютеризированное управление, электропечи и прочее. Достаточно часто электрогенераторы с блоками автоматического резерва устанавливаются в сочетании с крупными источниками бесперебойного питания, которые поддерживают функционирование техники на объекте на время автоматического запуска двигателя станции.
В последнее время большим спросом начали пользоваться электростанции инверторного типа. Они имеют низкий уровень шума и экономно потреболяют топливо по сравнению с аналогичным оборудованием. Главным преимуществом инверторных установок является высокая стабильность эксплуатационных параметров, которая достигается благодаря преобразованию тока из постоянного в переменный. У инверторных станций есть и недостатки, например они дороже чем аналогичная техника стандартного типа, кроме того, практически все устройства имеют жесткие ограничения по мощности.
Для полевых работ часто применяются сварочные генераторы. Это специальные агрегаты, которые совмещают в себе функцию сварочного аппарата и автономного источника электрической энергии. Использовать оборудование данного типа гораздо удобнее, безопаснее и экономичнее чем отдельный топливный электрогенератор и сварочный аппарат.
Формула перевода кВА в кВт
где:
P-активная мощность (кВт),
S-полная мощность (кВА),Сos f- коэффициент мощности
Получается, чтобы перевести кВА в кВт, необходимо от кВА отнять 20% и получится кВт с погрешностью, которой можно просто пренебречь.
Например, чтобы мощность 100кВА перевести в кВт, необходимо 100кВА*0,8=80кВт или 100кВа-20%=80кВт.
Что такое кВА
кВА — это единица полной мощности, которая измеряется в кило Вольт-амперах. Существует и такое понятие как активная мощность, которая в свою очередь измеряется в привычных для нас Ваттах.
Так вот, принципиальная разница кВА от кВт в том, что при активной мощности (измеряется в кВт), электроприбор тратит почти всю энергию для своей работы. И, наоборот, при полной мощности (измеряется в кВА) часть энергии может быть преобразована в активную мощность или тепло, для создания магнитного поля.
По этой причине, мощность трансформатора и некоторых электроприборов указывается не в кВт, а в кВА. То есть, когда досконально неизвестно, какая именно нагрузка будет приходиться (резистивная, индуктивная и т. д.). Поэтому производитель заранее указывает мощность электроприбора для смешанного типа нагрузок.
Коэффициент пускового тока
Существует еще один важный нюанс, который необходимо обязательно учитывать — это коэффициент пускового тока. Во время запуска большинства электрических приборов, на первые несколько миллисекунд их энергопотребление повышается. К примеру стандартная микроволновая печь на 800 Вт имеет коэффициент пускового тока — 2, соответственно в первую секунду ее энергопотребление будет составлять 1600 Вт. В большинстве случаев эти коэффициенты распределяются следующим образом:
Таким образом можно рассчитать, что если при отключении электричества в вашем дома горит 3 лампы накаливания по 100 Вт, запущен компьютер 400 Вт, холодильник 600 Вт и вы решили сделать уборку пылесосом на 1800 Вт (коэффициент пускового тока 2,5) то Вам нужен дизель-генератор или бензогенератор на 5,8 кВт, при этом желательно оставить некий запас и установить электростанцию на 7 кВт. Если Вы попробуете проделать эти операции с электрогенератором, мощность которого составляет 4 кВт то возникнут нежелательные перегрузки и сработает система защиты. Поэтом расчеты оптимальной производительности домашней станции имеют большое значение.
Какой бывает нагрузка
Нагрузка бывает резистивной, при которой практически вся мощность затрачивается на работу электроприбора. Например, чтобы нагрелся электрочайник, ТЭНы, расположенные внутри него, при прохождении тока, забирают ровно столько электроэнергии, сколько указано в характеристике. Резистивная мощность электроприборов указывается в кВт.
При индуктивной нагрузке, некоторая часть электроэнергии расходуется на создание электромагнитного поля. Например, в двигателях. Поэтому вычислить досконально, сколько именно нужно электроэнергии для вращения двигателя, затратно.
Также существует и такое понятие как смешанная нагрузка. Здесь присутствует одновременно несколько типов нагрузок. Большинство современных электроприборов работает именно по такой схеме.
Номинальная и максимальная мощность
Всё оборудование, которое предназначено для выработки электрической энергии имеет номинальные и максимальные показатели:
Если Вы рассчитали, что для одновременного питания необходимой Вам бытовой техники понадобится электрогенератор на 4 кВт, то его максимальная мощность будет составлять 4,4 кВт. Иногда возникают случаи, когда производители указывают на генераторе только максимальные значения, мы рекомендуем отказаться от покупки данной модели оборудования, так как в большинстве случаев этот товар оказывается некачественным.
Желательно всегда приобретать электрические станции от известных мировых торговых марок, на которых указаны и максимальные и номинальные параметры, кроме того, многие производители указывают еще и коэффициент эффективности работы для самостоятельного расчета.
Как перевести кВА в кВт
Производители электрооборудования зачастую указывают мощность приборов в кВт с поправочным коэффициентом. Например, мощность электродрели указывается 3 кВт, а коэффициент мощности 0,8. Чтобы узнать полную мощность электрической дрели в кВА, необходимо воспользоваться следующей формулой: S = 3:0.8 cos = 3.75 кВА
Ну а для того, чтобы перевести кВА в кВт, потребуется, наоборот, полную мощность умножить на коэффициент мощности: S = 3.75х0.8 cos = 3 кВт
Надеюсь теперь все понятно, почему мощность трансформаторов и некоторых электроприборов указывается не в кВт (активная мощность), а в кВА — полная мощность. Просто производитель не может заранее знать всей нагрузки, а только рассчитать активную.
Что такое кВА, типы нагрузок
Что такое кВА, как перевести кВА в кВт мощности?
Многие из нас при покупке или подключении электрооборудования привыкли апеллировать основной единицей мощности, которая указывается в Вт или кВт. При расчете нагрузки на розетки или электросеть, при вычислении, сколько тянет электрочайник и т. д.
Но нередко в техническом паспорте к устройству можно встретить характеристику в кВА. Например, вместо привычных кВт мощности, производитель указывает кВА (киловольт-амперы).
Собственно из-за этого и возникает путаница у пользователей. В итоге многие не знают, а сколько же потребляет электроэнергии сварочный инвертор или другой тип оборудования.
Давайте рассмотрим, что такое кВА и как перевести кВА в привычные кВт, чтобы не допускать этих недоразумений.
Что такое кВА
кВА — это все та же мощность, но только полная, в отличие от той, которая измеряется в кВт. Несмотря на то, что все это кажется сложным, на самом деле это не так, и вы поймёте почему.
Разница кВА от кВт лишь в том, что кВт измеряют активную мощность электроприбора, которую можно полностью подсчитать за время его работы. В случае же с кВА, часть электроэнергии расходуется на создание магнитного поля. Поэтому подсчитать такую энергию становится проблематично.
Именно по этой причине, мощность трансформаторов и некоторых других электроприборов указывается не в кВт, а в кВА. Происходит из-за того, что во время работы будет использован смешанный тип нагрузки.
Вследствие этого производителем и указывается мощность электроприбора в кВА, то есть, для смешанного типа нагрузок.
Какие типы нагрузок бывают
Чтобы наглядно убедиться в этом, и разобраться, что такое кВА, достаточно понимать, какие типы нагрузок бывают:
Резистивная (активная) нагрузка — нередко возникает за счет сопротивления электроприборов. Ярким представителем таких электроприборов является ТЭН. Электричество, которое проходит через ТЭН, нагревает спираль внутри него. Измеряется активная нагрузка, как раз в кВт/час.
Индуктивная (реактивная) нагрузка — необходима для создания магнитного поля. Как пример этому может служить электродвигатель, внутри которого создаётся электромагнитное поле. Электродвигатель — яркий представитель потребителей смешанного типа нагрузок, то есть, активной и реактивной, которые необходимы для его работы.
Емкостная нагрузка — относится к реактивной составляющей, поскольку не расходуется напрямую при накапливании и передаче электроэнергии.
Как перевести кВА в кВт
Если вы купили перфоратор и в его паспорте указана мощность в кВА, то узнать полезную мощность в кВт достаточно просто. Для этого понадобится лишь перевести кВА в кВт, то есть, отнять 20% от кВА, получив желаемую мощность в кВт.
Таким образом, кВА-20%=кВт, где 1 кВА=0,8 кВт. Думаю с этим все понятно.
Итак, подведя итоги нужно сказать, что кВт — это полезная мощность, а кВА — полная мощность электроприборов, которые используют для работы смешанный тип нагрузок.
В первую очередь это электродвигатели и трансформаторы, а также другие электроприборы, в которых часть энергии тратится на создание электромагнитного поля.
Что такое кВА и как перевести в кВт
Что такое кВА и почему мощность трансформаторов не указывается в кВт
В инструкциях ко многим электроприборам, например, к сварочным инверторам можно увидеть характеристики мощности не в кВт, а в кВА. Также мощность абсолютно всех трансформаторов указывается в кВА, а не в кВт.
Что такое кВА
кВА — это единица полной мощности, которая измеряется в кило Вольт-амперах. Существует и такое понятие как активная мощность, которая в свою очередь измеряется в привычных для нас Ваттах.
Так вот, принципиальная разница кВА от кВт в том, что при активной мощности (измеряется в кВт), электроприбор тратит почти всю энергию для своей работы. И, наоборот, при полной мощности (измеряется в кВА) часть энергии может быть преобразована в активную мощность или тепло, для создания магнитного поля.
По этой причине, мощность трансформатора и некоторых электроприборов указывается не в кВт, а в кВА. То есть, когда досконально неизвестно, какая именно нагрузка будет приходиться (резистивная, индуктивная и т. д.). Поэтому производитель заранее указывает мощность электроприбора для смешанного типа нагрузок.
Какой бывает нагрузка
Нагрузка бывает резистивной, при которой практически вся мощность затрачивается на работу электроприбора. Например, чтобы нагрелся электрочайник, ТЭНы, расположенные внутри него, при прохождении тока, забирают ровно столько электроэнергии, сколько указано в характеристике. Резистивная мощность электроприборов указывается в кВт.
При индуктивной нагрузке, некоторая часть электроэнергии расходуется на создание электромагнитного поля. Например, в двигателях. Поэтому вычислить досконально, сколько именно нужно электроэнергии для вращения двигателя, затратно.
Также существует и такое понятие как смешанная нагрузка. Здесь присутствует одновременно несколько типов нагрузок. Большинство современных электроприборов работает именно по такой схеме.
Как перевести кВА в кВт
Производители электрооборудования зачастую указывают мощность приборов в кВт с поправочным коэффициентом. Например, мощность электродрели указывается 3 кВт, а коэффициент мощности 0,8. Чтобы узнать полную мощность электрической дрели в кВА, необходимо воспользоваться следующей формулой: S = 3:0.8 cos = 3.75 кВА.
Ну а для того, чтобы перевести кВА в кВт, потребуется, наоборот, полную мощность умножить на коэффициент мощности: S = 3.75х0.8 cos = 3 кВт.
Надеюсь теперь все понятно, почему мощность трансформаторов и некоторых электроприборов указывается не в кВт (активная мощность), а в кВА — полная мощность. Просто производитель не может заранее знать всей нагрузки, а только рассчитать активную.
Коэффициент мощности
Коэффициент мощности — основные понятия
Постараемся дать простое объяснение того, что такое коэффициент мощности, и ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы:
1) что такое коэффициент мощности?
2) каковы причины низкого коэффициента мощности?
3) почему следует повышать коэффициент мощности?
4) каким образом можно скорректировать (повысить) коэффициент мощности?
5) когда окупаются инвестиции в коррекцию коэффициента мощности?
6) что делать дальше?
Что такое коэффициент мощности?
Чтобы лучше уяснить, что такое коэффициент мощности, нужно начать с нескольких основных понятий:
Активная мощность (кВт), также называемая полезной мощностью или действующей мощностью. Это мощность, которая реально приводит в действие оборудование и выполняет полезную работу.
Реактивная мощность (квар). Это мощность, необходимая устройствам, принцип действия которых основан на использовании электромагнитного поля (трансформаторов, электродвигателей, реле) для вырабатывания магнитного потока.
Полная мощность (кВА). Это векторная сумма активной и реактивной мощностей.
Рассмотрим простую аналогию, чтобы лучше уяснить эти понятия.
Допустим, вы находитесь на стадионе в жаркий день и заказываете кружку своего любимого пива. Та часть вашей порции, которая утоляет жажду, представляет активную мощность (рис. 1).
Увы, жизнь несовершенна. Вместе с этим вы получаете и пену. И давайте посмотрим правде в глаза – пена нисколько не утоляет жажду. Эта пена представляет реактивную мощность. Общее содержимое кружки является суммой активной мощности (пива), кВт, и реактивной мощности (пены), квар.
Теперь, после того как мы разобрались с основными понятиями, можно перейти к коэффициенту мощности.
Коэффициент мощности (КМ) – это отношение активной мощности к полной мощности:
Если вернуться к нашей аналогии с кружкой пива, коэффициент мощности представляет собой отношение количества пива (кВт) к общему содержимому кружки, то есть к количеству пива с пеной (кВА).
КМ = кВт/(кВт + квар) = пиво/(пиво + пена)
Таким образом, при данной полной мощности:
· чем больше пены (чем выше процент реактивной мощности), тем меньше отношение активной мощности (пиво) к полной мощности (пиво с пеной) и тем меньше коэффициент мощности;
· чем меньше пены (чем ниже процент реактивной мощности), тем выше отношение активной мощности (пиво) к полной мощности (пиво с пеной). Если пена (реактивная мощность) приближается к нулю, коэффициент мощности приближается к единице.
Наша аналогия с пивной кружкой немного упрощена. В реальности необходимо определять векторную сумму реактивной и активной мощностей. Поэтому следующим шагом будет рассмотрение угла между этими векторами.
Рассмотрим другую аналогию.
К сожалению, человек не может тянуть груз строго горизонтально (он получит сильные боли в спине), поэтому высота его плеч добавляет некоторое количество реактивной мощности (квар).
Полная мощность, прикладываемая человеком (кВА), – это векторная сумма реактивной и активной мощностей.
Соотношение между активной, реактивной и полной мощностями, а также определение коэффициента мощности иллюстрируются треугольником мощностей, изображённым на рис. 3.
кВА = кВт 2 + квар 2 = V х I х.
Заметим, что в мире нашей мечты по аналогии с кружкой пива:
(больше пива, меньше пены).
Аналогично в идеальном мире по аналогии с человеком, который тащит груз:
Поэтому чтобы иметь эффективную систему (будь то кружка пива или человек, который тащит тяжёлый груз), мы должны иметь коэффициент мощности, как можно более близкий к 1,0.
Однако бывает, что система распределения электроэнергии имеет коэффициент мощности гораздо меньше 1,0. Далее мы увидим, к чему это приводит.
Каковы причины низкого коэффициента мощности?
Так как коэффициент мощности является отношением активной мощности к полной мощности, легко понять, что к низкому коэффициенту мощности приводит ситуация, когда активная мощность невелика по сравнению с полной мощностью. Вспоминая нашу аналогию с пивной кружкой, можем сказать, что это бывает, когда уровень реактивной мощности (пены, плеч работника) велик.
Что приводит к большой величине реактивной мощности?
Индуктивные нагрузки, которые являются причиной возникновения реактивной мощности, включают в себя:
Такие индуктивные нагрузки потребляют основную часть мощности в производственных комплексах.
Реактивная мощность (квар), необходимая реактивным нагрузкам, увеличивает количество полной мощности (кВА) в системе распределения энергии (рис. 4). Это увеличение реактивной и полной мощности приводит к увеличению угла θ между активной и полной мощностью. Напомним, что cosθ (или коэффициент мощности) приувеличении θ уменьшается.
Таким образом, причиной низкого коэффициента мощности являются индуктивные нагрузки с большой реактивной мощностью.
Почему следует повышать коэффициент мощности?
Есть несколько причин для увеличения коэффициента мощности. Вот некоторые преимущества, которые можно получить при улучшении коэффициента мощности.
1.Снижение платы поставщику электроэнергиив связи со следующими факторами:
a) Уменьшение величины максимальной мощности, предъявляемой к оплате.
Напомним, что причиной низкого коэффициента мощности являются индуктивные нагрузки, которым нужна реактивная мощность. Увеличение реактивной мощности приводит к увеличению полной мощности, потребляемой от поставщика электроэнергии.
Таким образом, низкий коэффициент мощности предприятия вынуждает поставщика увеличивать мощность генерации и пропускную способность линии, чтобы справиться с дополнительным потреблением.
При увеличении коэффициента мощности используется меньше реактивной мощности. Это приводит к уменьшению активной мощности, то есть к снижению платы поставщику.
б) Исключение штрафа за коэффициент мощности.
Поставщики электроэнергии обычно выставляют дополнительный счёт потребителям, если их коэффициент мощности меньше 0,95 (если коэффициент мощности потребителя падает ниже 0,85, некоторые поставщики не гарантируют энергоснабжение). Таким образом, при увеличении коэффициента мощности можно избежать повышенных расходов на электроэнергию.
2.Увеличение пропускной способности системы энергоснабжения и уменьшение потерь электроэнергии
При добавлении в систему конденсаторов (являющихся источниками реактивной мощности) увеличивается коэффициент мощности и улучшается пропускная способность системы для активной мощности.
К примеру, трансформатор 1000 кВА с коэффициентом мощности 80% выдаёт мощность 800 кВт (600 квар):
Отсюда реактивная мощность – 600 квар.
При увеличении коэффициента мощности до 90% можно получить более высокую активную мощность при той же величине полной мощности:
Отсюда реактивная мощность – 436 квар.
Активная мощность системы увеличивается до 900 кВт, при этом потребляемая от поставщика реактивная мощность составляет только 436 квар.
Нескорректированный коэффициент мощности приводит к потерям мощности системы распределения электроэнергии. При увеличении коэффициента мощности эти потери уменьшаются. В связи с продолжающимся ростом стоимости энергии повышение энергоэффективности предприятия имеет очень большое значение. При уменьшении потерь в системе появляется возможность подключения к ней дополнительной нагрузки.
3. Увеличение уровня напряжения в энергосистеме, уменьшение нагрева и более эффективная работа электродвигателей
Как уже говорилось, нескорректированный коэффициент мощности приводит к потерям мощности в системе распределения электроэнергии. При этом может снижаться уровень напряжения. Чрезмерное падение напряжения может стать причиной перегрева и преждевременного выхода из строя электродвигателей и других индуктивных устройств.
Поэтому при увеличении коэффициента мощности падение напряжения на фидерных кабелях и связанные с этим проблемы минимизируются. Двигатели будут меньше нагреваться и работать более эффективно, также несколько увеличатся их мощность и пусковой момент.
Как можно скорректировать (улучшить) коэффициент мощности?
Как упоминалось выше, источники реактивной мощности (индуктивные нагрузки) уменьшают коэффициент мощности. К таким нагрузкам относятся:
Соответственно, потребители реактивной мощности увеличивают коэффициент мощности. К ним относятся:
Поэтому нет ничего удивительного, что одним из методов увеличения коэффициента мощности является установка в систему конденсаторов. Этот и другие способы увеличения коэффициента мощности рассматриваются далее.
1. Установка конденсаторов (генераторов реактивной мощности).
При установке конденсаторов уменьшается величина реактивной мощности (пены из нашего примера), при этом увеличивается коэффициент мощности. На рис. 5 показан принцип действия этого метода.
Реактивная мощность (квар) индуктивных нагрузок всегда имеет сдвиг на 90º относительно активной мощности (кВт).
Индуктивность и ёмкость действуют со сдвигом на 180º относительно друг друга. Конденсаторы запасают реактивную энергию и затем её отдают со знаком, противоположным знаку реактивной энергии индуктивности. Наличие в цепи конденсатора и индуктивности приводит к постоянному поочерёдному перетеканию энергиимежду ними.
Поэтому, если схема сбалансирована, вся энергия, отдаваемая индуктивностью, поглощается конденсатором. Ниже приводится пример того, как конденсатор уменьшает влияние индуктивной нагрузки.
2. Минимизация работы двигателей на холостом ходу или с малой нагрузкой.
Мы уже говорили о том, что причиной низкого коэффициента мощности является наличие асинхронных двигателей. Но если говорить более конкретно, к низкому коэффициенту мощности приводит работа асинхронных двигателей с малой нагрузкой.
3. Недопущение работы оборудования при напряжении, превышающем его номинальное напряжение.
4. Замена стандартных двигателей по мере их выхода из строя на двигатели с повышенным кпд.
Даже у двигателей с повышенным кпд нагрузка сильно влияет на коэффициент мощности. Поэтому для реализации заложенного в его конструкцию высокого коэффициента мощности двигатель должен работать с нагрузкой, близкой к номинальной.
Когда окупаются инвестиции в коррекцию коэффициента мощности?
При установке конденсаторов на предприятии можно улучшить коэффициент мощности. Но установка конденсаторов стоит денег. Возникает вопрос: когда снижение платежей за электроэнергию окупит стоимость конденсаторов?
Можно провести расчёт окупаемости. В качестве примера рассмотрим часть энергосистемы предприятия, показанную на рис. 6. Коэффициент мощности составляет 0,65.
прейскурант тарифов на электроэнергию:
Мы можем рассчитать общую величину ежемесячной платы за электроэнергию следующим образом.
Сначала рассчитаем плату за потреблённую энергию:
Затем определяем плату за мощность:
И, наконец, определяем штраф за реактивную мощность:
Теперь предположим, что в систему установлена конденсаторная батарея (рис. 7). 190 квар конденсатора компенсируют 190 квар асинхронного двигателя икоэффициент мощности становится равным 1,0.
Параметры системы с конденсаторами:
Можно рассчитать снижение потерь:
снижение потерь = 1- (0,65 2 / 1,00 2 ) = 0,58
Поэтому снижение потерь в системе составит:
снижение потерь в системе = 0,58 х 0,05 (потери) = 0,029
Уменьшение общей активной нагрузки составит:
163 кВт х 0,029 = 4,7 кВт
Теперь можно рассчитать экономию при оплате за потреблённую энергию:
Затем определяем экономию на плате за мощность:
И, наконец, напомним, что штраф за реактивную мощность равен нулю.
Теперь определим срок окупаемости конденсаторной батареи.
Месячная экономия составляет:
$ 141,00 – стоимость потреблённой энергии
$ 10,15 – плата за мощность
$ 208,00 – штраф за реактивную мощность
Время окупаемости затрат составляет:
$30,00/квар х 190 квар/$359/мес. = 16 мес.
Установка конденсаторов окупится через 16 месяцев.
Что делать дальше?
Нужно посмотреть какой коэффициент мощности на предприятии и что можно сделать, чтобы его улучшить.
«Хомов электро» может помочь в определении оптимального способа коррекции коэффициента мощности для вашего предприятия. Мы также можем помочь выбрать место установки и тип конденсаторов, устанавливаемых в системе энергоснабжения.
Вы всегда можете позвонить нам или отправить сообщение по факсу или электронной почте, а также обратиться через наш веб-сайт.
Мы всегда рады обсудить проблемы, связанные с конкретными условиями работы вашего предприятия.