单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。
补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
52楼
同意22楼说法
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53楼
在学中
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54楼
这样做既有利也有弊,不光要考虑经济问题,安全问图更重要,对于经济问题,水泵的负载是变动的,固定补偿当水泵流量下降时存在过补偿的问题,对于安全问题,电机频繁的启动和停车的产生的过电压会对电容器的寿命产生影响,增加了故障点,如果对一台水泵增加自动补偿,似乎投资太大了,要综合考虑哟。
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55楼
合理进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,或自己做一套无功自动补偿装置
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56楼
深井泵很多单位都采用变频器了,可以根据负荷变化自动调整,节能效果显著.如果泵离配电室较远应考虑增加就地补偿.要设专用接触器并加熔断器,电容接触器应延时起动,停机与主接触器同时断开.
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57楼
二楼很有经验
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58楼
学习中。。。。。。。。。。。。。
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59楼
呵呵,分散补偿,学习了
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60楼
太深奥了
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61楼
学习中!从事电气行业也有些时间拉还没碰到过!学习中啊 ,看完以上说的个人认为2楼说得很不错!
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