我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。为什么电压会升高呢?请教
我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。
我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。
但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右
我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。
为什么电压会升高呢?请教
32楼
厂家工程师说那个分布电容,如果是在没有任何负载情况下电压升高,我支持。如果电机在空载的情况下,即使你也分布电容,电机一开始工作电压都会降低。。
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33楼
前面已经有人说到了问题,就是变频器的问题。
我遇到过一个人问我他们在配电室施工时完毕正常供电后,无功补偿电容频繁动作不能理解,最后经查就是变频器造成的。
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34楼
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35楼
在电梯机房里面把进线电源断掉,不要接上任何元器件,就是三根电源线,然后再测量一下电压,如果还是比变压器侧高的话,那就应该是电缆的分布电容引起的,如果降低了,那就是变频器引起的。
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36楼
我支持35楼及29楼的意见,造成这种现象的原因就在于有电缆的分布电容及电梯控制柜内设有的补偿电容。具体是哪种原因的影响更大,你可以按35楼的意见进行测试判断。
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37楼
强烈建议有条件的做做实验……不过要记住把结果公布来这里
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38楼
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39楼
其实当电梯向下运行时,电机处于发电机运行状态,向电网反馈电,这样电梯机房处就是电源端,有可能电压高于变电室。当然,多半是谐波畸变影响。
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40楼
感谢大家的讨论,这些天比较忙,但是抽空看了下电机造成电压下降的一些知识,基本的数学模型是因为电压和电流在电机旋转地过程中波形产生了相位偏差,就是说,数学模型中有个sinφ,由于当sinφ=1时,电压和电流才能同步,与就是相位差为0,电机旋转时其不为0,故电压会降低。
我觉得这个解释是正确的
但是我感觉,sinφ最大就是1,无论是感性还是容性负载,这个值是大不过1的啊!
至于大家说的高次谐波等等深奥的东西,我只是知道,好像是什么傅里叶展开获得的啊,这个和电压升高有关么?
急盼理论高手解释。大家继续各抒己见啊!
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41楼
关于过补偿2009-3-11 来源:沈阳华威
关于过补偿
由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过
多,则会使功率因数变为超前,这就是过补偿。
在过补偿的情况下,系统中出现容性的无功电流,使视在电流增大,因此使系统的损耗加大,多投入
了电容器反而使系统损耗加大当然不是好事。另外,由于投入电容器会使电压升高(这里电压升高主要是
因为供电线路的电感及变压器的漏感造成,与同步发电机的关系不大),在过补偿的情况下电压进一步升
高,在夜间负荷较低电网电压较高的情况下影响更大。因此人们总是不希望发生过补偿。
但是事物都有两面性,过补偿不一定总是坏事。
通常的补偿装置都是安装在变压器的低压侧,在低压侧进行检测并进行控制将负荷的无功电流补偿掉
,却无法补偿变压器自身的无功电流。一般人总认为变压器自身的无功只能在高压侧进行补偿,其实不然
,通过在低压侧适量过补偿的办法,同样可以补偿变压器自身的无功电流。因为变压器属于理想元件,所
谓理想元件就是能量传送没有方向的元件,同一台变压器,如果将高压侧接电源低压侧接负荷就是一台降
压变压器,如果将低压侧接电源高压侧接负荷就是一台升压变压器。根据这个原理,对变压器进行无功补
偿在低压侧进行与在高压侧进行没有区别。
对于为降低用户力率电费(功率因数调整电费)而安装的无功补偿装置,如果不采取适量过补偿的方
法,就有可能出问题。
设某一单位,变压器为S7-500KVA,高压计量,用电设备主要是金属切削机床,一班生产,无夜班,每
周5天生产,不生产时无负荷,月均用电量为2万度。未安装补偿装置之前月平均功率因数为0.5,按功率因
数0.9为标准值需加收45%的力率电费。按功率因数0.85为标准值需加收35%的力率电费。
假定安装补偿装置后,在生产期间可以将低压侧功率因数补偿到0.95,停产期间由于无负荷没有电容
器投入。那么根据cos(x)=0.95
我们可以算出x=18.2°, sin(x)=0.31
无功与有功的比值为 0.31/0.95=0.33
由负荷形成的无功电量为20000×0.33=6600 度。
由于该单位是高压计量,因此变压器自身的无功电流也会使无功表走数。该单位的变压器为500KVA,
按空载电流2%计算则变压器的无功功率为500×2% =10Kvar,每月形成的无功电量为10×24×30 = 7200 度
,每月的总无功电量为6600+7200=13800度,无功与有功的比值为13800/20000=0.69即 tg(x)=0.69 ,
x=34.6°,cos(x)=0.82,还是要交利率电费。
从以上的分析我们可以看出,对于这样的用户,不补偿变压器自身的无功电流是不可能消除力率电费
的。
解决的方案有三种:
方案1,在变压器的高压侧固定接一台10Kvar的高压电容器,这种方案为保证安全性较难操作。
方案2,在变压器的低压侧固定接一台10Kvar的低压电容器,这就是一种低压侧过补偿方法,并且这台
电容器可以装在补偿装置柜内,比方案1的操作简单。但是要注意,这台电容器的电源线必须单独引出接在
补偿装置检测用电流互感器之前。如果接在互感器之后,则当有负荷时会使控制器检测到的负荷无功电流
减小,不能起到过补偿的作用。
这种方案的一个优点是过补偿的电流不会被补偿装置检测到,因此补偿装置的功率因数显示值不会变
成超前,比较好看。
方案3,将无功补偿控制器设计成具有过补偿功能,并将过补偿量设定为10Kvar,这是最简单的方案。
这就要求补偿装置内部的最小电容器容量必须小于或等于10Kvar。或者干脆在补偿装置内部安装一台固定
连接的10Kvar电容器,这样还可以省掉一台交流接触器。
这种方案的唯一缺点是补偿装置的功率因数显示值始终超前,比较难看。
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