电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。将它连接到需要无功的补偿装置或设备上,变压器和输出线的负荷降低,从而输出有功能力增加。
在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。
二、KYLBC自愈式低压并联电力电容器的结构特点
多年来,低压侧的无功补偿,大量采用油浸纸介电容器。这种电容器体积大、损耗高、成本高,而且、鼓肚、漏油现象严重,已远远不能适应电网发展的要求。
EMI电感巨大地减少了一瞬间工作电压高值,并在時间上把它增加,那样能够 提升浪涌抑止电源电路常用元器件的工作中使用寿命。务必留意:不一样的浪涌抑止元器件所串连的內部电阻器特点也不一样。氢氧化物电磁继电器(MOV)通断时,电阻值十分高,而半导体材料浪涌抑制器的电阻值较为低。产生浪涌时,抑制器的电阻值会危害到加在其上边的额定电流。比如,180V氢氧化物电磁继电器,一瞬间工作电压能够 升高到230V。故在采用过滤电容器和浪涌抑制器时,应充分考虑这一点。3.电子整流器维护电源电路在电源电路运作时,一切正常的电流量单脉冲经整流器后对已充放电的C5大电容器开展电池充电,使电容器的直流电压振荡,进而造成的浪涌电流量有可能比均值键入电流有效值的10倍还大。那样大的浪涌电流量有可能会造成电子整流器损伤。因此,一般可在EMI过滤器的后边接一只热敏电阻RT。
电力电容器补偿的特点
2.1优点
电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。
2.2缺点
电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不佳,一旦电容器运行温度高于70℃时,易发生膨胀;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。
3无功补偿方式
3.1高压分散补偿
高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。
3.2高压集中补偿
高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户变电站6kV~10kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。
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