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功率因数多少最省电,用电户功率因数控制在多少最划算

来源:整理 时间:2023-10-09 00:26:53 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,用电户功率因数控制在多少最划算

控制在0.95以上 最划算;0.95-1 奖励的力调电费是一样的
功率因数为cosa角 a为电压相量与电流相量的夹角,可知对功率因数求反余弦函数即可

用电户功率因数控制在多少最划算

2,变压器功率因数多大才节能

百分之一百最好,但变压器本身是纯感性负载,所以不可能.一般在变压器的输出输出端并联补偿电容,使电流和电压的相位角减小,无限接近零.以达到提高功率因数的目的

变压器功率因数多大才节能

3,提高功率因数如何计算节电率

节电率由几部分组成,包括:1、节省的力调罚款2、降低的线路损耗所节省的电费3、降低的变压器损耗所节省的电费另外如果功率因数超过电业局的要求,还应该有奖励的部分。
功率因数从0.4提高到0.95线路电流能降低1-0.4/0.95=58%线路损耗降低1-(0.4/0.95)^2=82%更重要的是,如果你是80kva以上的自备变压器,功率因数只有0.4的时候,供电公司公向你收取很高的力率调整电费。提高到0.95,就不用收取力率调整电费。这笔费用是很大的。

提高功率因数如何计算节电率

4,家用电器功率因数越大越省电吗家用电器功率因数大小不同是否功率因数

呵呵 功率因数,是用电设备的用电效率数据。功率因数越高,线路中的电流就越小。所以,功率因数高就省电,这种说法是成立的。 但是这里的省电,更多的,是给供电局节省了,居民用户得到的省电的好处并不多。至于为什么会这样,说来就话长了,如有兴趣,可以百度一下, 我记得以前回答过,是比较专业的问题,要硬着头皮才能看完。你知道这个结论也就可以了。 这就是为什么供电局要强制用电大户(通常是企业、大单位,等等)一定要搞无功补偿,以便提高用户的功率因数的原因!因为他得到的好处最大。

5,功率因数如何节电

功率因数低的时候,线路上的无功电流就大,视在功率也大,就要求变压器的容量大,电线的截面积大。这些都要投资的,供电的当然不愿意。功率因数低的时候线路损耗、变压器损耗都大。提高功率因素相应就减少有那部分不必要的损耗,所以就接能了
功率因数从0.4提高到0.95线路电流能降低1-0.4/0.95=58%线路损耗降低1-(0.4/0.95)^2=82%更重要的是,如果你是80kva以上的自备变压器,功率因数只有0.4的时候,供电公司公向你收取很高的力率调整电费。提高到0.95,就不用收取力率调整电费。这笔费用是很大的。

6,变压器功率因数多大才节能

变压器功率因数指变压器二次侧有功功率一次侧的视在功率,不是电压效率而是变压器的传输效率,即变压器的有功损耗,无功损耗视在功率之间的关系。1、在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于负载特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是1。如果是纯电感,那么功率因素就为0。与变压器本身的特性无关。2、但在实际情况中,负载往往具有电阻、电感、电容的混合特性。所以存在大于0,小于1的功率因素值。3、变压器的容量,被称为视在功率,在这里就是630kva,他包括所有的有功和无功功率的输出。如果你是0.98的功率因素,那么630kva的变压器容量,可以有630*0.98=617.4kw的有功输出。如果功率因素是0.8,那么只能有630*0.8=504kw的有功功率输出,剩下的就是无功功率。也就是说,由于系统(负载)的功率因素低,造成变压器输出的有功功率下降。造成能源的浪费。4、一般电动机的功率因素在0.8左右。所以,为了提高变压器的有功出力,需要进行电容补偿,来提高系统的功率因素。

7,我想问一下功率因数在09时省电还是在099时省电有功电量能节省

当然功率因数越高越省电费!首先要说明有功电量是不能节省的。那省在那里呢?线损,降低了线路损耗。我们知道导线能传输电流,但由于自身电阻的存在,能起到阻碍电流通过的作用,电流要克服电阻那就产生了损耗,这就是线损,线损与导线的截面成反比,与导线长度成正比,与电流的平方成正比。那么感性负荷总电流是有功及无功电流的矢量和,用户把功率因数提高了,总电流减少了同时线损降低了。例;线损10%时用电1000kw.h支付1100kw.h电费,线损降低至5%时用电1000kw.h支付1050kw.h电费。再就是力率考核奖与罚的差别(如果考核是0.9,实际0.9是不奖也不罚,提高至0.99那就是奖励)。
其实节省的经济效益不是那样算的我们算的电费都是 有功功率 也就是p (kw)而无功补偿是补偿无功的 是q 不管补偿到多少 p是固定的,比如你的90kw,也就是说你的电费也是固定的。经济效益是因为供电局对于功率因数有规定,在0.95的时候有电费的奖励,在0.6的时候要罚款的。具体的效益每个地区执行的不一样也无法给你准确的数值,大约会在30%左右。至于电压和电流,那都是视在的,降低电流能减少线路及设备损耗。提高电压能保证设备更好的运行。
肯定是功率因数在0.99时省电.有功电量不能节省.有功耗电量是电器本身决定的.

8,为什么提高功率因数就省电了呢

呵呵 功率因数,是度量用电设备对于电源(或者说电网)的效率指标。 功率因数越高,表示用电设备的效率就越高,减少了电源向设备的无功传送,减少线路损耗,等等,最后的结果就是省电的效应。 如同汽车的发动机,它的燃烧效率越高,汽油利用就越充分,汽车自然就省油啦。
提高了功率因数之后,同功率的用电器就能降低电流,也就减少了线上的电能损耗。
形象点说,因为不需从远处运输容性功率过来与感性功率抵消,省了运输费。线路上有无功电流运输即有损耗,运送过程中容性无功电流经过之处功率因数降低,平时所说的就地补偿就是在本地安装电容,即可提高功率因数,功率功率因数提高了就不用大电网提供容性无功了,不用提供容性功率也就是没有无功电流引起的发热损耗,省的就是这个发热功率,当然还有一点点涡流电磁损耗之类。举个例子,一个日光灯,如果用电感镇流器,功率因数就低了,需要从50米远电源处运送无功过来,那中途50米的电线里电流就包含了“有功电流I1+无功电流I2”,发热损耗是I12R+I22R,如果这个日光灯是用电子镇流器的话,需要运送的无功就少多了,无功电流I2也少多了,其无功方面的发热损耗也就小了,总的来说是省电了。实际上,真要算损耗的话,不但这50米电线有损耗,还要算上高压线路上损耗的。
形象点说,因为不需从远处运输容性功率过来与感性功率抵消,省了运输费。线路上有无功电流运输即有损耗,运送过程中容性无功电流经过之处功率因数降低,平时所说的就地补偿就是在本地安装电容,即可提高功率因数,功率功率因数提高了就不用大电网提供容性无功了,不用提供容性功率也就是没有无功电流引起的发热损耗,省的就是这个发热功率,当然还有一点点涡流电磁损耗之类。

9,功率因数提高10节电电有多少

功率因数(以下用a表示)是一个0~1之间的值,表明了负载对供电设备及线路的利用率,a大则利用率高,否则就低。 假如要在200V市电上用电1000W,理论上,不论a是多少,用电功率始终是1000W,即不节电也不费电。这1000W就叫做有功功率。 然而,a的大小与线路中的电流成反比关系: 电流I=功率P/电压U/a 当a过小时,线路中的I就会过大,根据P=I*I*R,可知线路阻抗造成的损耗就会增大。所以,尽可能使a大一些,降低的这个损耗就是节约的电能。 a从0.4提高到0.95时,节约的电功率: =(P/U*0.4)(P/U*0.4)R-(P/U*0.95)(P/U*0.95)R =PPR/(UU)*(1/0.16-1/0.9025) =5.142*P*P*R/(U*U) 式中,P为负载有功功率,R为线路阻抗,U为线路电压。
功率因数从0.4提高到0.95线路电流能降低1-0.4/0.95=58%线路损耗降低1-(0.4/0.95)^2=82%更重要的是,如果你是80kVA以上的自备变压器,功率因数只有0.4的时候,供电公司公向你收取很高的力率调整电费。提高到0.95,就不用收取力率调整电费。这笔费用是很大的。
不能节电,这是供电局为了保证他们在电网终端的经济性,减少线损而提出的一个霸王条款,其实就是要用户承担他们在电网上技术投资。
你好!一般采用电容柜充当集中式补偿(企业配电房),功率因数从0.4提高到0.95时,节电相当有限的。因为配电房内装置的计量表与补偿柜距离较近,尽管提高了功率因数降低了线路前端电流(无功电流),线损耗几乎可以忽略不计的,末端电流还是保持不变的,负载吸纳的无功电流改为电容柜提供,减少的是电网无功电流。如有疑问,请追问。

10,电源的效率和功率因数都是什么概念PC电源的功率因数越大能否

功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。 功率因素=实际功率/视在功率。 功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。 只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如电脑的这种差值则很大、很重要。最近美国PC Magazine 杂志的一项研究表明电脑的典型功率因素为0.65,即视在功率(VA)比实际功率(Watts)大50%! 视在功率:即交流电压和交流电流的乘积,用公式表示为:S=UI。 上式中,S是额定输出功率,单位是VA(伏安),U是额定输出电压,单位是V, 如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A。 视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q),有功功率是指直接做功的部分。比如使灯发亮,使电机转动,使电子电路工作等。因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=SCOS0θ=UICOSθ =UI·F 上式中,P是有功功率,单位是W(瓦),F=COSθ 被称为功率因数,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差。 无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ。上式中,Q为无功功率,单位是var(乏)。 对于计算机和其它一切靠直流电压工作的电子电路,离开无功功率是根本无法工作的。 一般用户都认为计算机之类的设备只需要有功功率,而不需要无功功率。既然无功功率不做功,要它何用!于是他们当然就认为功率因数为1的电源最好。因为它能给出最大输出功率。然而,实际情况并非如此。 假如有一台计算机,当交流市电输入后进行整流,就得到脉动直流电压,若不将脉动电压进行任何工,就直接提供给计算机电路,毫无疑问,电路根本无法正常工作。虽然这时计算机的功率因数接近于1,可这又有何用呢。为了让计算机电路能正常工作,必须向其提供平滑了的直流电压。这个“平滑”工作必须由接在计算机电源整流器后面的滤波电容器C来完成。这个滤波器就像一个水库,电容器里面必须储存足够数量的电荷,在整流半波之间的空白时,使电路上的工作电压仍不间断,能保持正常电平。换句话说,即使在两个脉动半波之间无输入电能时,UC的电压电平也无显著的变化,这个功能是靠电容器内的储能来实现的,储存在电容器内的这部分能量就是无功功率。所以说,计算机是靠无功功率的支持,才能保证电路正确运用有功功率实现正常运行的。 因此可以说,计算机不但需要有功功率,也需要无功功率,两者缺一不可。
效率:电源输出端功率/电源输入端功率(输入端是交钱的电量)。功率因数:电源输入端有功功率/视在功率(输入端有功功率是交钱的电量)。很明显,电源功率因数是多少和电费没有关系,转换率才有,也就是效率。
1,电源效率:是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。2,功率因数:是电力系统的一个重要的技术数据,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。3,PC电源的功率因数越大,可以起到省电作用:PC电源的功率因数越大,说明电路用于交变磁场转换的无功功率小, 从而提高了设备的利用率,减少了线路供电损失。
功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。 功率因素=实际功率/视在功率。 功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。 只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如电脑的这种差值则很大、很重要。最近美国PC Magazine 杂志的一项研究表明电脑的典型功率因素为0.65,即视在功率(VA)比实际功率(Watts)大50%! 视在功率:即交流电压和交流电流的乘积,用公式表示为:S=UI。 上式中,S是额定输出功率,单位是VA(伏安),U是额定输出电压,单位是V, 如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A。 视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q),有功功率是指直接做功的部分。比如使灯发亮,使电机转动,使电子电路工作等。因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=SCOS0θ=UICOSθ =UI·F 上式中,P是有功功率,单位是W(瓦),F=COSθ 被称为功率因数,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差。 无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ。上式中,Q为无功功率,单位是var(乏)。
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