电容器无功补偿基本原理是:在电容补偿柜运作时,提升机无功补偿方式,补偿电容器和负荷是串联联接的,和电库一样,当负荷扩大时因为开关电源存有内电阻,开关电源输出电压便会降低,因为电容器的两边要保持原先的工作电压,减缓了工作电压的下降趋势。那麼公司为何要用电容器柜无功补偿?在低压供电系统中,如电机以及它有电磁线圈的机器设备,除开从路线中获得一部电流做功外,也要从路线上耗费无功电感器电流量,这就促使路线上的电流量要附加的增加一些,功率因素便是用于考量这一部分不作功的电流量的,功率因素越低,除开降低路线及电气设备的使用率外,还会继续提升路线上的输出功率耗损,扩大工作电压损害,降低供电系统品质,而这时候就必须采用电容器来补偿无功耗损。
在传统的无功补偿方式在变电站系统中,无功负荷较大或者是功率因数较低时,通过投入电容器来提升无功容量,主要的目的是为了满足电压的条件下,提高变电站系统的功率因数,从而降低线损。不过,当变电站处于低负荷运行时,会出现两难的情况,情况1,由于无功功率相对较大时,造成功率因数较低。情况2,当我们投入一组电容器后,因电容器组的容量相对较大,经常会出现过补偿的情况,使其功率因数无法提高,没有打到降低线损的模板。为了解决问题产生的矛盾,可以在每段10kv母线接入一组可调磁控电抗器,当出现电容过补偿时,通过调节可调磁控电抗器来吸收过量的无功,就可以把变电站系统的无功降到,提升机无功补偿装置,将功率因数大可能的提升。
产生对计算机网络、通信、有线电视等弱电系统设备的干扰,从这方面说明普通无功补偿与滤波补偿的区别
现代工程项目非常重视弱电系统的安全运行,所以滤波补偿装臵取代无功补偿装臵是科技发展的需要。
无功补偿装臵调谐,应该理解为无功补偿装臵在投运的系统中---某一段频带的调谐,比如设计规范中的4.5%-6%电抗率,就是---了5次及5次以下的谐波,这样就放大5次以下的谐波,对5次及5次以上的谐波有一定的吸收和抑制作用。但是吸收和抑制效果一般来说不会超过50%。然而当滤波装臵的调谐就是将滤波装臵设计的某一谐振频率调试出来,让其在系统中吸收更多的这一频率的谐波,提升机无功补偿,所以吸收效果会---,一般单调谐滤波器吸收效果能达到70%。当然滤波装臵的调谐同样对这一频率后的谐波有一定的吸收和抑制效果!除非系统中存在其他容性补偿或者负载才会造成调谐的频率吸收,提升机无功补偿,高于这一频率的某些谐波是放大的,这种情况也有,看什么负载类型。
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