详细介绍
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在国内的大型企业中,大部分是电感性和电阻性的负载。因此总的电流Ì将滞后电压一个角度Φ。如果装设电容器,并与负载并联,则电容器的电流Ìc将抵消一部分电感电流Ìl,从而使无功电流Ìl 减小到Ìl',总的电流Ì减少到Ì',功率因数则由cosΦ提高到cosΦ',如果电容器容量选择得当,可使Φ减少到0而cosΦ提高到1,这就是并联补偿的工作原理。
3.4.2无功补偿区
在供电系统中为提高功率因数,通常采用将电力电容器组并联或者运用其他无功补偿装置。这样就需要考虑电力电容器组装设的地点,不同的装设地点,得到的无功补偿区及其取得的补偿效益是不同的。对于用户供电系统,电力电容器组的设置有高压集中补偿、低压成组补偿和就地补偿三种方式。
①高压集中补偿方式。优点:采用高压集中补偿的初期,投资要求较低。6~10KV母线上产生的无功功率其曲线变化比较平稳,便于运行管理和调节,而且利用率高,可提高企业供电系统的变压器的负荷能力。 缺点:高压集中补偿方式对环境要求高,需要设有专门的电容器室,并且通风好,室内温度适宜,并要求有可靠的放电设备。但是其经济效果较差,因为只能补偿6~10KV电源方向上产生的无功功率和所有向该母线供电的线路上的无功功率,而对于负荷方向的电网并没有无功补偿效果。高压集中补偿虽然对本企业的技术经济效益较差,但从整体上完善了地区电网,提高了区域大电网的功率因数,所以至今仍是城市及大中型工矿企业采用的主要无功补偿方式。
②低压成组补偿方式。优点:补偿区域大于高压集中补偿区域,使用用户能够获得较大的经济效益。而且投资小,通常安装在低压配电室,平时运行维护和管理方便安全。
③分散就地补偿方式。优点:这种方式是将电容组分别装设在各组用电设备上,或安装在单独的大容器电动机处。与用电设备要同时启用,同时运行,但不能共用一套控制系统。
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