电力系统中的负载类型,
大部分属于感性负载,加上用电企业普遍
广泛地,使用电力电子设备,使
电网功率因数较低。较低的功率因数,降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。
基本原理,在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作
电阻,和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消,一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
电力系统中的负载类型,大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛,地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低,了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。
一个
低压供电系统的,无功功率的大小,随着负荷的改变而改变。如果投入低压电容补偿,的电容量大小是固定低压电容柜,结构的,那么,用电系统总功率满负荷时,可以得到满意的补偿。
补偿柜作用是,电流超前电压九十度,利用电容器的并联,来提升线路电压,降低无功损耗。 电容柜的开,开启时应先检查各
开关,
断路器是否闭合,然后把柜门关上,门把扭在闭合位置,确认无误,将刀开关闭合。 停时顺序是,将无功功率
控制器,设置为手动运行,利用手动下翻键,把电容器顺序全部退出,然后再将刀开关拉开,严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故。
1,电容在交流电路里,可将电压维持在较高,的平均值!(近峰值),高充低放),可改善增加电路电压的稳定性。
2,对大电流负载的,突发启动给予电流,补偿!电力补偿电容组,可提供巨大的瞬间,电流!可减少对电网的冲击。
3,电路里大量的感性,负载会使电网的相位,产生偏差,(感性元件会使,交流电流相位滞后,电压相位超前90度!),而电容在电路里的特性,与电感正好相反,起补偿作用。
电容补偿器中有,电容器
电抗器,(不一定有), 电阻器(不一定有), 电容器和
电抗器都是有损耗的。当电流通过
电容补偿柜,时消耗的电量就是电容补偿柜耗电量。
如果定量计算,则需知道电容器,更多的出厂测试参数。定性分析认为,当电容器投入后,给供电系统补偿容性电流,来提高功率因数,因此补偿的电流远远,大于泄漏的电流,质量好的电容器的泄
漏电流极其微弱,几乎可以忽略不计。需要注意的是,电容器的投退数要随时,根据功率因数的变化而调整,过度的补偿或过欠的,补偿都使电容补偿失去应有的意义,那样
也许就要“消耗”电能了。