




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,高压电容补偿柜配件,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,四川高压电容补偿柜,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,则功率因数降低,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,高压电容补偿柜安装,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,高压电容补偿柜批发,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。
在配网中,无论是工业负荷还是民用负荷,大多为感性,所有感性负荷都要消耗无功功率,所以往往采用电容器补偿的方式。尤其是在400v的低压配网中,由于并联电容器简单经济,再配以智能型的无功功率补偿控制器,使得补偿方式方便灵活,补偿容量更趋合理。
低压无功补偿柜是用于补偿感性负荷所需要的无功功率的装置。该装置对于提高系统的功率因数,---电能,延长电力设备使用寿命,降低电网传输损耗,抑制电压波动具有重要作用。提高了系统的功率因数,降低了线路中的无功电流,充分响应了节能的号召;同时帮助用户解决了用电罚款的担忧。

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