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提升机无功补偿装置-四川提升机无功补偿-博宁
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BN-SVG,轧机无功补偿,BN-APF

无功补偿的原理

工作在磁场的电力负荷都会产生不同程度的电滞,即所谓的电感。感性负载具有一种特性——即使所加的电压改变方向,感性负载的这种滞后仍能将电流方向维持一段时间。当电压和电流反向时,电压和电流之间就存在相位差,此时产生的负功率反馈到电网中。当电流和电压再次相同时,需要同样大的能量在感性负载中建立磁场,这种磁场交换能量被称为无功功率。在交流电网中,这一过程每秒重复50或60次,所以一个简单的方案就是暂时地将磁场反向的能量存在电容器中并将该无功功率补偿到电网中去,达到矫正的目的,这就是无功补偿原理。







无功补偿的意义:

⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:

cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

为了更好地明确比较有效的安全性补偿计划方案,在挑选无功补偿设备时必须特别是在慎重,尽量的确保电能质量分析的可靠性。是在明确安全性补偿补偿容积时,依据领域的特性,依照变压器的百分数来明确,以建筑业而言,选用的优化算法为变电器短路容量的30%做为无功补偿容积。

其次是电抗指数,也就是在基波頻率下串联电抗器特性阻抗在电容器特性阻抗的百分数,要了解指数的尺寸决策了抑止谐波电流的阶次,一般来讲抑止5次及5次谐波电流之上的电抗指数是5~7%中间都能够,而抑止3次及3次之上的谐波电流的电抗指数在11~14%中间。鸿燕电气设备全铜绕阻滤波电抗器选用为去谐过滤系统软件而开发设计的技术性,与电容器串联,就可以开展无功补偿,合理消化吸收电力网谐波电流,降低耗损,提升系统软件功率因素,提高电能质量分析,净化处理电力网,确保电力网运作安全性。

安全性补偿中低压电容器还分相补偿和三相共补二种方法,前面一种是选用单相电电容器开展单相电补偿,而后面一种是三相电容器另外补偿。一般状况下,仅有存有三相不平衡的系统软件和实生物必须开展分相补偿;而一般的单相电系统软件,假如负荷不会有三相不平衡用共补就可以了。

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