




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超前电压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,高压电容补偿柜价格,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,高压电容补偿柜厂家,则功率因数降低,供电设备的效率下降。
高压电容柜运行电压可以反映出变电所母线系统电压的状况,并直接影响电容器的寿命和功能。其内部在运行中的有功功率损耗主要由介质损失和导体电阻损失两部分组成,而其中的介质损失可以占到高压电容器总有功率损耗的98%以上。
除此之外,高压电容补偿柜安装,由于其有功功率损耗与无功功率通高压电容器运行电压的平方成正比,随着运行电压的,高压电容柜的有功功率损耗会迅速增加,高压电容补偿柜公司,进而温度升高,速度也会增加,将会导致电容器的绝缘寿命降低。另外,因电容器持续运行的过电压一般定为额定电压的1.10倍,当电容器长时间处于过电压下运行时,会造成电容器产生过电流而遭到损坏。所以,需要安设完善的过电压保护装置。
实际应用中,电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功感性电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高,实现了无功电流在系统内部设备之间互相交换。这样就减少了无功占用的部分电源设备容量,从而提高了系统的功率因数,从而也就提高了电能的利用率。
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,中山高压电容补偿柜,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。

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