电容电流的必要性

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电容电流补偿的必要性

电缆实际上各相通过绝缘电阻和分布电容与大地相连接,当人身体触及一相时,触电电流通过人身、大地、另外两相对地绝缘电阻及分布电容回到电源的另外两相,构成闭合回路。

人体中也含有相应的电流,这些是电流是对人体有益的,它可以保护我们的身体免受外界的侵害,当现到更大的电流时,我们的人体所含电流就会被更大电流吸引,反而伤害到我们的身体,具体如下阐述:

通过分析和数学推导得出通过人体的电流为:

式中Ir通过人体的电流;

Uφ电网电压;

Rr人体电阻;

Rx相对地绝缘电阻;

C相对地分布电容;

ω交流角频率。

从上式中可以看出,人体电阻为一定值。触电电流主要取决于电网的绝缘电阻RX和分布电容C。触电电流当然也取决于电网电压Uφ。

例如,电网电压为660V、电网对地绝缘电阻为100KΩ、人体电阻为1KΩ。如果不考虑分布电容的影响,则通过人体的电流为:

当考虑对地电容影响时,如果C=0.5UF,则通过人体电流为:

从上述计算可知,即使在绝缘电阻较高的情况下,如果分布电容的影响,则人身触电电流显著增加,危及生命安全。因此必须电容电流补偿,以保证供电安全。

我在这里举个例子:某工厂有一台降压变压器,已知变压器二次侧有功负荷为600kW,无功负荷为800kvar。要使变压器一侧的功率因数达到0.9,变压器二次侧进行无功补偿,需要加装多少容量的电容器?

首先我们要知道变压器补偿前的视在功率和功率因数

变压器二次侧视在功率 S(2)= =1000KVA

功率因数 Cos?(2)=600/1000=0.6

需要并联电容器的补偿量

QC=600×((tanarccos0.6-tanarccos0.92)kvar

QC=544kvar

这时小张看出了问题,就问:“魏工,我们要把功率因数提高到0.9,那这里的计算为什么是0.92呢?”

“是这样的,变压器一次侧的功率因数要达到0.9,如果我们在二次侧进行无功补偿,考虑到变压器本身的有功功率和无功功率的损耗对变压器功率因数的影响,二次侧补偿后的功率因数就应该需要略有提高,就是前面所提到的cos?(2)=0.92”

“魏工,你这里补偿电容量的计算是采用的三角函数来计算的,这对于一线现场的工人来说,有点难。有没有其他更方便的方法?”

“当然有了,只不过是估算的近似值,在一般的场合还是可以的。”

补偿前的cosΦ1 为补偿到新的cosΦ2每千瓦负荷所需电容量 (Kvar)

0.7 0.75 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1

0.3 2.16 2.3 2.43 2.48 2.53 2.59 2.64 2.7 2.76 2.82 2.89 2.98 3.18

0.35 1.66 1.8 1.93 1.98 2.03 2.09 2.14 2.19 2.25 2.32 2.39 2.48 2.68

0.4 1.27 1.41 1.54 1.59 1.65 1.7 1.76 1.81 1.87 1.93 2 2.09 0.29

0.45 0.97 1.11 1.24 1.29 1.34 1.4 1.45 1.5 1.56 1.63 1.7 1.78 1.99

0.5 0.71 0.85 0.98 1.03 1.09 1.14 1.2 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73

0.52 0.62 0.76 0.89 0.95 1 1.05 1.1 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64

0.54 0.54 0.68 0.81 0.86 0.92 0.97 1.02 1.08 1.14 1.2 1.27 1.36 1.56

0.56 0.46 0.6 0.73 0.78 0.84 0.89 0.94 1 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48

0.58 0.39 0.52 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.05 1.12 1.21 1.41

0.6 0.31 0.45 0.58 0.64 0.69 0.74 0.8 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33

0.62 0.25 0.39 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 1.27

0.64 0.18 0.32 0.45 0.51 0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1 1.2

0.66 0.12 0.26 0.39 0.45 0.49 0.55 0.6 0.66 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14

0.68 0.06 0.2 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08

0.7   0.14 0.27 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.66 0.73 0.82 1.02

0.72   0.08 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.6 0.68 0.78 0.97

0.74   0.03 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91

0.76     0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.5 0.57 0.65 0.86

0.78     0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.38 0.44 0.51 0.6 0.8

0.8       0.05 0.1 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.55 0.75

0.82         0.05 0.1 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41 0.5 0.7

0.84           0.06 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35 0.45 0.66

0.86             0.06 0.11 0.17 0.23 0.3 0.39 0.59

0.88               0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54

0.9                 0.06 0.12 0.19 0.28 0.48

0.92                   0.07 0.14 0.23 0.43

0.94                     0.07 0.16 0.36

追问

关于“电容电流的必要性”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    怀薇 2026年04月08日

    我是广硕号的签约作者“怀薇”

  • 怀薇
    怀薇 2026年04月08日

    本文概览:网上有关“电容电流的必要性”话题很是火热,小编也是针对电容电流的必要性寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。电容电流补偿的必要...

  • 怀薇
    用户040809 2026年04月08日

    文章不错《电容电流的必要性》内容很有帮助