仅在变压器低压侧进行集中补偿不能消除企业内部无功电流,对于低压供电线路长、()的企业采用用电设备侧的就地补偿能够得到更佳的效果。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 下列说法正确的是()
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根据《低压无功补偿装置技术规范》,低压无功补偿装置应进行以下实验()
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测量低压线路和配电变压器低压侧电流时可使用钳形电流表,应注意不能触及其他()部分,防止相间短路。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算轻载时固定补偿容量Qg应使用公式()。
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无功补偿时,在环境正常的车间和建筑物内,低压电容器宜集中设置。
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变压器短路阻抗不能满足短路电流控制要求,应考虑采取短路电流限制措施,如低压侧加装()。
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某企业在采用需要系数法计算负荷时,计入同时系数后的总有功功率为1138kW,总无功功率为725kvar,全企业补偿低压电力电容器总功率为350kvar,全企业补偿后忽略变压器损耗的总视在功率应为()。
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低压无功补偿,可在低压侧安装电力电容器屏,其容量一般为变压器容量的()~20%。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算补偿电容器容量Qc的范围应使用的公式是()。
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降压变压器次级母线集中补偿,主要用于补偿变压器的漏抗和励磁电抗所产生的无功。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算补偿后变压器满载时有功损耗节省值ΔPB1()
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风电场的无功补偿分为两部分,即风机自身的无功补偿和用于变压器及风电送出线路无功补偿的风电场内集中无功补偿。
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已知某用户配电变压器视在功率为SN(kVA),短路损耗PK,短路无功损耗QK。平均功率Pav,轻载有功功率Pmin,总平均功率因数cosφ1,轻载功率因数cosφ2,现对变压器低压侧进行无功补偿,补偿后平均功率因数达到cosφ3~cosφ4。 计算可调电容器容量Qt可利用的公式是()。
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某厂拟建-10kV/0.4kV降压变电所,装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kw,无功计算负荷为800kvar。为了使工厂的功率因数不低于0.9,如在低压侧装设电容器进行集中补偿,问:
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配电变压器低压台区的无功功率应通过高压侧进行平衡。
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低压配电室中无功补偿电容总容量一般为变压器容量的多少?
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对于企业而言,线损主要在低压线路。安装无功补偿装置后功率因数提高,线路电流会下降,这样线路损耗降低,变压器的有功损失也会降低。
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在变压器低压侧安装无功补偿装置,其目的是为了()。
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高压集中补偿可降低电源侧输出线路无功功率和有功损耗;提高系统的()。
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一新建变电所,装设一台10/0.4kV的低损耗变电器,低压侧有功计算负荷为540kW,无功计算负荷为730kVar,高压侧cosφ不低于0.9时,问该变电所需要补偿无功吗?如果采用低压补偿补偿容量是多少?
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对于高压侧为110kV,中压为35kV和低压为10kV的1台三绕组变压器和1台高压侧为110kV,低压侧为10kV的双绕组变压器的测量和计量仪表的规定。无功功率的测量应当在()进行。
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110kV变电站当在主变压器的同一电压等级侧配置两组容性无功补偿装置时,其容量宜按无功补偿容量的进行配置。综合管廊是建于城市地下用于容纳类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施()
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某三相三绕组变压器,额定容量为50000kV·A,额定电压为110V/38.5V/11kV,联结组为YNynd11。如果中压侧带功率因数为0.8、视在功率为38000kV·A的电感性负载,在低压侧接三相无功补偿电容器以改善高压侧的功率因数。当高压侧的功率因数为0.92(电感性)时,求各个绕组的相电流及有功功率、无功功率和视在功率(忽略电压调整率)。
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10kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧补偿,且功率因素不宜低于()