电话:0312-3166712

       传真   :0312-3166712

       地址 :保定市高开区御风路388号

       邮编:071051

什么是功率因数?

在交流电路中  ,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上 ,功率因数是有功功率和视在功率的比值 ,即cosΦ=P/S
  功率因数的大小与电路的负荷性质有关  ,如白炽灯泡 、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1   ,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1  。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据  。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低    ,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率 ,增加了线路供电损失。所以 ,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求  。
  (1) 最基本分析   :拿设备作举例      。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中  。然而 ,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率  。很不幸,虽然仅仅使用70个单位   ,却要付100个单位的费用  。(尊龙凯时人生就是搏日常用户的电能表计量的是有功功率 ,而没有计量无功功率  ,因此没有说使用70个单位而却要付100个单位的费用的说法 ,使用了70个单位的有功功率 ,你付的就是70个单位的消耗)在这个例子中 ,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时  ,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机  、压缩机等),又叫感性负载 。功率因数是马达效能的计量标准。
  (2) 基本分析  :每种电机系统均消耗两大功率 ,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功 。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高 ,有用功与总功率间的比率便越高 ,系统运行则更有效率 。
  (3) 高级分析 :在感性负载电路中    ,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生 。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示  。功率因数越低 ,两个波形峰值则分隔越大。
    电网中的电力负荷如电动机 、变压器、日光灯及电弧炉等 ,大多属于电感性负荷 ,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率 ,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率 ,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动   ,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗  ,这就是无功补偿的效益   。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数  。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的  ,但是收费却是以KW     ,也就是实际所做的有用功来收费 ,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率 。大部分的无效功都是电感性  ,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯…… ,几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见。也就是因为这个电感性的存在,造成了系统里的一个KVAR值,三者之间是一个三角函数的关系 :
  KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方
  简单来讲,在上面的公式中  ,如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等  ,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗 ,此时成本效益最高 ,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数 ,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制 。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间      ,低于0.9时需要接受处罚 。
  供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对尊龙凯时人生就是搏用户端有什么好处呢   ?
  ①通过改善功率因数  ,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件   ,如变压器、电器设备 、导线等的容量,因此不但减少了投资费用  ,而且降低了本身电能的损耗。
  ②藉由良好功因值的确保   ,从而减少供电系统中的电压损失  ,可以使负载电压更稳定   ,改善电能的质量。
  ③可以增加系统的裕度   ,挖掘出了发供电设备的潜力。如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下 ,装设电容器后 ,可以提高功率因数,增加负载的容量 。
  举例而言  ,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提高到0.98时   :
  补偿前:1000×0.8=800KW
  补偿后:1000×0.98=980KW
  同样一台1000KVA的变压器 ,功率因数改变后   ,它就可以多承担180KW的负载 。
  ④减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠 。
  此外,有些电力电子设备如整流器 、变频器 、开关电源等  ;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧炉  、日光灯等     ,这些设备均是主要的谐波源   ,运行时将产生大量的谐波 。谐波对发动机  、变压器、电动机 、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等 。
  并联到线路上进行无功补偿的电容器对谐波会有放大作用  ,使得系统电压及电流的畸变更加严重。另外 ,谐波电流叠加在电容器的基波电流上 ,会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高,减少电容器的使用寿命。
  谐波电流使变压器的铜损耗增加,引起局部过热   、振动 、噪音增大   、绕组附加发热等      。
  谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗 。而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时 ,可能会引起继电保护的过电压保护、过电流保护的误动作。
  因此 ,如果系统量测出谐波含量过高时 ,除了电容器端需要串联适宜的调谐电抗外      ,并需针对负载特性专案研讨加装谐波改善装置   。
为什么说提高用户的功率因数可以改善电能质量的理由?
为什么说提高用户的功率因数可以改善电压质量 ?
  电力系统向用户供电的电压     ,是随着线路所输送的有功功率和无功功率变化而变化的。当线路输送一定数量的有功功率是,如输送的无功功率越多,线路的电压损失越大      。即送至用户端的电压就越低。如果110KV以下的线路  ,其电压损失可近似为  :△U=(PR+QX)/Ue
  其中:△U-线路的电压损失 ,KV
  Ue--线路的额定电压 ,KV
  P--线路输送的有功功率,KW
  Q--线路输送的无功功率  ,KVAR
  R—线路电阻   ,
  X--线路电抗  ,
  由上式可见         ,当用户功率因数提高以后,它向电力系统吸取的无功功率就要减少  ,因此电压损失也要减少 ,从而改善了用户的电压质量  。                                     


【上一个】 无功补偿谐波治理 【下一个】 电力中谐波的产生、危害及治理方案


 ^ 无功补偿的原理 ^ 适度过补偿技术应用
 ^ 电力无功补偿技术 ^ 高压无功补偿装置专用电抗器
 ^ 无功功率补偿与滤波补偿有什么差别 ? ^ 动态无功补偿指的是什么 ?
 ^ 什么是动态无功补偿? ^ 高压无功补偿原理
 ^ 消谐装置与滤波装置的区别 ^ 三相三线有源电力滤波柜特性解
 ^ 概述静止无功补偿装置 ^ 无功补偿装置是什么?无功补偿装置有什么作用?
 ^ 动态消谐无功补偿是什么意思? ^ 什么情况采用手动投切的无功补偿装置
 ^ 为什么很多用户都在进行无功补偿 ^ 无功补偿柜的特点
 ^ 对于无功补偿的基础解释 ^ 配电系统无功补偿方式
 ^ 几种常用的动态无功补偿装置及原理 ^ 无功补偿与电容器介绍
 ^ 无功补偿装置减少电力网络损耗提高功率因数 ^ 有源滤波器应用哪些行业领域
 ^ 滤除电网谐波 ,有源滤波器或成市场主流 ^ 三相共补与分补组合式电容补偿装置
 ^ 电网无功补偿装置综述 ^ 高低压无功补偿装置的作用
 ^ 谐波为什么会损伤无功补偿装置 ^ 提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义
 ^ 无功补偿谐波治理 ^ 什么是功率因数?
 ^ 为什么要进行无功补偿    ? ^ 高压无功补偿装置
 ^ 智能低压无功补偿装置的特点 ^ 静止无功补偿器是什么
 ^ 无功补偿装置运行中出现问题 ^ 电网无功补偿的作用
 ^ 无功功率补偿指什么 ^ 电力系统为什么要采用无功补偿设备
 ^ 电容柜无功补偿装置的用途及特性 ^ 无功补偿装置的作用
 ^ 无功补偿装置安装 ^ 无功补偿装置安装后的经济效益分析
 ^ 谐波为什么会损伤无功补偿装置 ^ 无功补偿柜的特点
 ^ 无功补偿设备的作用与原理 ^ 无功补偿装置概况
 ^ 电网无功补偿的作用 ^ 谐波补偿和无功补偿是什么关系
 ^ 高压无功补偿装置 ^ 矿用提升机滤波无功补偿
 ^ 无功补偿的基本概念 ^ 无功补偿的原理与原则
 ^ 动态消谐无功补偿 ^ 动态无功补偿设备分类及分析
 ^ 谐波抑制及无功补偿 ^ 无功补偿柜概念
 ^ 谐波治理(谐波抑制)的方法 ^ 静止型动态无功补偿装置分类
 ^ 阐述  :无功补偿装置DSTATCOM (SVG) ^ 无功补偿技术分析
 ^ 无功补偿装置对比 ^ 静止动态无功补偿装置
 ^ 有源谐波治理和动态无功补偿工作原理 ^ 无功补偿的含义
 ^ 无功补偿的作用和产生 ^ 静止型动态无功补偿装置基本概念
 ^ 动态无功补偿装置补偿数据的分析和结论 ^ 无功补偿设备
 ^ 无功补偿装置分类 ^ 谐波治理装置结构
 ^ 无源滤波柜的工作原理 ^ 动态无功补偿装置的选择
 ^ 无功补偿的必要性及相关解释 ^ 无功补偿基本原理及重要性
 ^ 无功补偿及谐波治理技术 ^ 无功补偿装置的发展
 ^ 电力系统电压质量和无功电力管理 ^ 静止型动态无功补偿专业术语
 ^ 无功补偿的济效益 ^ 无功补偿节电效果
 ^ 动态无功补偿适用范围 ^ 低压无功补偿装置
 ^ 无功补偿装置 ^ 高压无功补偿装置
 ^ 低压无源滤波及动态无功补偿装置 ^ 高压滤波及动态无功补偿装置
 ^ 柱上式高压无功补偿装置

网站地图