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低压无功补偿电容器基础常识讲解
首先,大多数人都听说过电容器,但前缀中的低电压、无功功率、补偿形容词,可能会混淆。今天请大家简要谈谈低压无功补偿电容器.
首先,我将简要介绍什么是电容器,朋友们的理解可以直接跳过这一段。
电容器可以简单地理解为“充电容器”,一种容纳电荷的装置。它在英语中叫做电容器。如果你认为这个概念有点抽象,你可以弥补“电池”,它有点像一个电容器和一个电池。电容是电子设备中应用广泛的电子元件之一。广泛应用于相交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等领域。
现在我们要讲到今天的低压无功补偿电容器。有功功率是多少,没有权力,视在功率
1、有功功率:
在交流电路中,电阻元件所消耗的电量,不可逆地转换成热能、光能或机械能的部分称为有功功率,简称有功功率。表示为“P”。单位为瓦或千瓦。它反映了交流电源在电阻元件上工作的能力,或者每单位时间转换成其他形式的电能的价值。实际上,它是一段时间内交流电瞬时功率的平均值,因此也称为平均功率。其大小等于最大瞬时功率的1/2,等于电阻元件两端电压的有效值和通过电阻元件的电流的有效值的乘积。
低压无功补偿电容器
2、无功功率:
电感或电容在半周期时问他们只是用电源来交换能量,而不是真正消耗能量。我们称之为与电源无功功率交换的能量的振幅,用字母q表示,单位干耗(kvar)。
3、视在功率:
即交流电源提供的总功率,称为表观功率或视功率,是交流电路电压和电流有效值的乘积。表观功率用伏安法(VA)或伏安法(KVA)表示。它通常是用来表示交流电源设备视在功率既不等于有功功率,也不等于无功功率,但既包括有功功率,又包括无功功率。表观功率为100 KVA的变压器能否输出100 KW的有功功率,主要取决于负载的功率因数。
根据该公式,在一定电压U和电流I条件下,只有增加cosφ功率因数,才能提高有功功率P。实际工作表明,电力负荷具有额定电压和额定电流,负荷不允许超过额定电压值UE和额定电流值。因此,当cosφ值较低时,供电设备的容量就不能得到充分利用。这也会增加输电线路的功率损耗,降低供电效率。
电网中的电力负荷,如电动机、变压器等,大多属于感应负荷。在操作过程中,这些设备必须配备相应的无电源。在电网中安装并联电容器等无功补偿装置后,可以提供感性负载所消耗的无功率,减少电源对感性负荷提供的无功率。由于电网中无功潮流的减少,由线路和变压器的无功率传输引起的电能损耗也会随着无功率的减少而减小,称为无功补偿。
综上所述,提高功率因数φ可以降低发电、供电设备的设计容量,减少投资,降低线损,提高电网有功功率的传输比,直接决定和影响供电企业的经济效益。因此,功率因数是一个重要的指标规划和实施无功补偿势在必行。
三、iii.无功补偿器的使用对用户的好处
根据电力生产的特点,用户的功率因数对充分利用发电、供、用设备,节约电力,提高电压质量具有重要影响。这些措施是为了提高用户的功率因数,保持其平衡,从而提高供电和社会的经济效益而制定的。
1. 功率因数的标准值及其适用范围:
(1)功率因数标准0.90,适用于160 KVA以上的高压供电行业用户(包括社会团队工业用户)、带负荷调节电压装置的高压电力用户和3200 KVA以上的高压排灌站。
5.1.2功率因数0.85标准,适用于更多5.1.3功率因数标准0.80适用于100kVA及以上的农业用户和批发用户,但对于非供电局直接管理的批发用户,功率因数标准应为0.85。
5.1.2功率因数0.85标准,适用于更多5.1.3功率因数标准0.80适用于100kVA及以上的农业用户和批发用户,但对于非供电局直接管理的批发用户,功率因数标准应为0.85。
2.功率因数的计算:
除安装有源电能表外,还应为进行功率因数调整的用户安装具有反转和装配功能的无功电能表,每月应根据用户的实际有功功率和无功率量计算月平均功率因数。
(2)用户如装备无功补偿装置,而相当可能会向电网供应无功电量,则须按照无功补偿设备的负荷及电压变化,及时投入或移走部分无功补偿设备,电力部门还应在计量点安装带有反倒装置的反无功率计,根据倒置无功率绝对值与实际无功率之和计算月平均功率因数。
(3)根据电网的需要,对大用户的峰值功率因数进行检测,并安装记录高峰期间有功功率和无功率的电能表,计算每月平均峰值功率因数。对于一些用户来说,他们可以分别计算峰值和低谷两个时段的功率因数。
随着时代的发展和电力电容器技术的进步,传统的无功补偿装置落后于控制器技术和落后的机械接触器或机电开关作为开关电容器的开关技术,已不能满足广大用电需求。客户。此时,新一代智能电容器应运而生。集成模块集成了现代测量一个新一代低压无功补偿器具有补偿效果好、体积小、功耗低、价格便宜、节约成本、使用灵活等优点。智能电网具有维护方便、寿命长、可靠性高等特点,满足了现代智能电网对无功补偿的更高要求。
传统的电容补偿器一般由控制器、保护元件、开关和传统电容器组成,其中保护元件一般使用具有较高断能力的熔断器,但在现实生活中,许多用户选择使用小的微断口,因为熔断器需要不断更换保险丝更麻烦,小微断口可以自动跳闸,不断更换保险丝的故障,但小微断口的破断能力相对较低。一般来说,6KA或者10 KA存在一些风险。一般的电容器柜都是成套组装的,需要工人用电线连接各种元件,既费时又费力。尤其是现在人工成本越来越高,成套设备的成本压力也很大。另一方面,智能电容器非常简单。以Delessie电气CDCE 9智能电容器为例,该产品采用傻瓜接线方式,操作简单,RS 485通信网络设计,无论是与网络连接还是与多个电容器并联。全部可直接与标准电线连接,节省了大量安装时间。
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