电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍普遍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,有效增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高,辽宁智能电容补偿箱品牌。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,辽宁智能电容补偿箱品牌,即增加无功功率补偿设备与装置。电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,辽宁智能电容补偿箱品牌,而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。辽宁智能电容补偿箱品牌
补偿箱优点: 1、模块化结构:智能组合式低压电容补偿装置是由各个模块组成的一个完整的补偿装置,体积小,接线简单,扩容方便; 2、过零投切:智能组合式低压电容补偿装置多采用复合开关或更先进的同步开关,涌流一般都控制在3倍额定电流以内; 3、智能组网:每一台电容器都有一个测控芯片,都可以实现控制器功能,使其自动组网,不会因某一台智能电容器故障而影响整个无功补偿系统; 4、故障自诊断:智能组合式低压电容补偿装置通过实时检测内部各模块运行状况,并显示在显示屏上,极其方便了故障查找,从而方便维护和维修; 5、混合补偿:智能组合式低压电容补偿装置可实现共补和分补电容器组合运行,使无功补偿的精度有效提高。辽宁智能电容补偿箱品牌补偿各电容的容量选用混合式电容组。
对功率三角形以及RLC混联电路中的电压与电流的特点和变化规律如图所示。电路的两个支路中,电阻和电感组成RL支路,它的电流相位由于电阻R与电感L的串联作用,显然与电压的相位存在着滞后,电阻的存在使得这种滞后不再是90°,在阻抗三角形中,它取决于电阻R与感抗XL的比值。按平行四边形作法,可以根据其电阻和电感的数值得到阻抗三角形,并得到φ1的角度。而在另一个支路中,电容Ic的电流相位则超前电压90°。系统中的总电流不是以上两者的代数和,而是电容与电感和电阻电流的相量和。由此可见,在补偿电容投入后,由于电容电流抵消了一部分电感电流后,仍按平行四边形作法得到φ2的角度。由此可见φ2的角度比φ1小;其余弦值cosφ得到提高,无功功率减小,降低了系统的总电流。
功率因数偏低的危害: 在供电系统中,由于感性电力负荷的存在,使得系统的自然功率因数较低,如不采用人工补偿,以提高系统功率因数,将造成如下不良影响: (1)降低了发电机的输出功率,当发电机需提高无功输出,低于额定功率因数运行时,将使发电机有功输出降低。 (2)降低了变电、输电设施的供电能力。 (3)设备及线路损耗增加。 (4)功率因数愈低,还会使线路及变压器的电压降增大。如果是冲击性无功负载,还会使电网产生剧烈波动,使得用电设备的运行条件恶化,以及供电质量严重降低。 一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、等组成。
电容器组集中装设在企业或地方总压降变电所的6~10kV母线上, 用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡,可减少高压线的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。将电容器组分别装设在功率因数较低的车间或厂区等终端变配电所高压或低压母线上。这种补偿方式具有集中补偿相同的优点,只无功补偿的容量和范围相对小些,但是分组补偿的效果相对明显,采用的也较为普遍。将电容器或电容器组设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称单独补偿。这种方式既能提高用电设备的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。智能电容补偿箱是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容器组、以提高电压质量。辽宁智能电容补偿箱品牌
无功补偿指在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用。辽宁智能电容补偿箱品牌
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿,(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。 电容的作用: 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。 辽宁智能电容补偿箱品牌
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