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给水工程中单台变压器及其机组功率因数的改善

发布时间:2019-07-13 17:15:40来源:

  Q张本权Zhang计量与测试技术。2004°Nq69测试地点(水源)有功功率(kW)无功功率(kvar)视在功率(kVA)功率因数(cosO)三水厂619一水厂940.595二水厂其补偿原理是:在并联电容器之前,线路上的负载电流为/1,这时的功率因数为cosi,并联电容器之后,由于增加了一个超前于端电压90°的电流/c,线路上的电流则变为/1与Ic的相量和/,其滞后于端电压U(如所示)路总电流减小了(/小于/1)线路电流与电压相位差也减小了小于i),即功率因数得到了提高。作为电动机本身的功率因数并未发生变化,所不同的是电动机作为感性负载所需的一部分无功功率由补偿电容器来供给,因而减少了变压器所输出的线电流。

  人工补偿计算的前提条件是输入的有功功率和输入的端电压保持不变。

  1、(2?补偿前后的功率因数;U?输入电动机的端电压;/1、/2?电动机补偿前后的输入线电流。

  井进行了实测,其所用变压器型式为S7B50/10,电压为10/0.4千伏,电流为2.89/72.2安,容量为50千伏安。补偿前测试结果为:输入有功功率29千瓦,功率因数cos  在打印结果中还可以看到,变压器输出的总功率下降了6千伏安左右,所以可以通过补偿来完成变压器容量的合理选择。即将原来的50千伏安变压器换为型式为S7?30/10的变压器,其容量为30千伏安,并进行测试打印结果如下:通过测试的打印结果可以得出下列结论:经对变压器容量的合理调整,30千伏安变压器可以在通过人工补偿的前提下满足13取水井的需要,从而显著提高了变压器的效率,并在很大程度上降低了变压器的铜、铁耗,比较终使电能的利用率得到明显提升,为企业带来可观的效益。

  本文通过对单台机组进行人工补偿来提高功率因数的论述,得出以下结论:功率因数的改善带来变压器一、二次电流的下降,从而使企业长输电线路的线损有很大程度的下降;通过功率因数的改善,可以合理选择变压器的容量,从而提高了变压器的效率,并显著降低了铜、铁损耗;功率因数的改善必将带来能源使用因数的提高,其发展趋势必然是智能化可控负载的广泛普及,从而高度提升电能的利用率;本电力参数的测试均使用日置3165电力参数测试仪。□信息动态玻璃光滑度测量仪据俄罗斯比较新一期科学信息>〉杂志报道,俄专家开发出一种利用白光测量磨光玻璃表面光滑度的仪器,可以准确快速地辨别玻璃表面的突起或凹陷。

  新测量仪器的开发借助了普通白光的干涉原理。工作时,该仪器将一束白光平分成完全相同的两束白光,并分别照射表面光滑的标准玻璃和需要检测表面磨光程度的玻璃,然后将两片玻璃的反射光线“合成”一条光线。通过电脑分析,可以得知两条反射光线所走过的路程长短。

  科学家介绍说,如待检玻璃表面有突起,则反射光线走过的路程会比标准玻璃的反射光线走过的路程短;而如待检测量玻璃表面有凹陷,效果则相反。通过分析反射光线所走过种程的长短,就可以判断待检测玻璃表面的光滑程度。

  传统的激光干涉测量仪一般只能判断玻璃表面是否光滑,至于是突起还是凹陷,则要靠测量人员丰富的经验和准确的直觉。俄研究人员认为,新测量仪器更加准确快速,由于使用白光而非激光,故其成本大大降低。摘自科技日报

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