无功补偿的作用主要有:
(1)提高电网及负载的功率因数,降低设备所需容量,减少不---的损耗。
(2)稳定电网电压,提高电网。而在长距离输电线路中安装合适的无功补偿装置可提高系统的稳定性及输电能力。
(3)在三相负载不平衡的场合,可对三相视在功率起到平衡作用。
提供无功功率的途径大致有以下几种:
(1)同步发电机:调整励磁电流,使其在---功率因数下运行,输出有功功率的同时输出无功功率;
(2)同步电动机:与同步发电机一样可提供无功;
(3)同步调相机:当同步电机空载运行而仅向电网输送无功功率时,便被称为调相机。
(4)静止无功补偿装置:早期为饱和电抗器型的,高压电容补偿柜安装,目前较---的采用了自换相变流电路。
(5)并联电容器:可提供---的无功功率以补偿感性负荷,多装于变电所,还可就地补偿。
电容补偿的原理:在交流电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流---电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。从供电角度,理想的负载是p与s相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,高压电容补偿柜厂家,全部为电阻性才有这种可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功q边加大,高压电容补偿柜批发,则功率因数降低,高压电容补偿柜,供电设备的效率下降。
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---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。
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