大家好,精選小編來為大家解答以上的問題。低壓無功補償原理圖講解,低壓無功補償的原理很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

在大系統中,無功補償還用于調節電網電壓,提高電網穩定性。在小系統中,三相不平衡電流也可以通過適當的無功補償方法來調節。根據王定理:相間橋接的電感或電容可以在相間傳遞有功電流。因此,對于三相電流不平衡的系統,只要在每相和中性線之間適當連接不同容量的電容器,就可以將每相的功率因數補償到1,平衡每相的有功電流。無功補償的基本原理:電網輸出功率包括兩部分;第一,有功;第二,無功功率。它直接消耗電能,將電能轉化為機械能、熱能、化學能或聲能,并利用這些能量做功。這部分權力稱為有功權力;不耗電;它只是將電能轉化為另一種形式的能量,這是電氣設備做功的必要條件。此外,這種能量周期性地與電網中的電能進行轉換。這部分功率稱為無功功率,比如電磁元件建立磁場所占用的電能,電容建立電場所占用的電能。當電流在電感元件中做功時,電流滯后電壓90。當電流在電容元件中工作時,電流超前電壓90。在同一電路中,電感和電容電流方向相反,相差180。如果將電容元件按比例安裝在電磁元件電路中,兩個元件的電流會相互抵消,電流矢量和電壓矢量之間的角度會減小。無功補償的具體實現是:帶容性功率負載和感性功率負載的裝置并聯在同一電路中,兩個負載之間進行能量交換。這樣,感性負載所需的無功功率可以由容性負載輸出的無功功率來補償。無功補償的意義:(1)補償無功可以增加電網中有功功率的比例常數。Reduce的發電和供電設備的設計能力,并減少投資。例如,當功率因數cos =0.8增加到cos =0.95時,安裝1Kvar電容器可節省設備容量0.52KW;相反,對于原有設備來說,增加0.52KW相當于增加了發電和供電設備的容量。因此,新建和改建工程應充分考慮無功補償,以降低設計容量,減少投資。降低線損,由公式%=(1-cos/cos)100%,其中cos為補償后的功率因數,cos為補償前的功率因數,所以提高功率因數后,線損率也降低。降低設計容量,減少投資,提高電網中有功功率的傳輸比例,降低線損,直接決定和影響供電企業的經濟效益。因此,功率因數是考核經濟效益的重要指標,規劃和實施無功補償勢在必行。電網中常見的無功補償方式有:集中補償:在高低壓配電線路中安裝并聯電容器組;分組補償:配電變壓器低壓側和用戶車間配電屏安裝并聯補償電容器;單臺電動機就地補償:在單臺電動機上安裝并聯電容器。加裝無功補償設備不僅可以降低電能消耗,提高功率因數,還可以充分挖掘電能傳輸的潛力。在確定無功補償容量時,要注意以下兩點:負荷較輕時避免過補償是不經濟的,將無功倒送增加電能損耗也是不經濟的。功率因數越高,每千伏補償容量的降損效果越小。一般來說,將功率因數提高到0.95是合理的補償。就三種補償方式而言,無功就地補償克服了集中補償和分組補償的缺點,是一種
當地無功補償容量可按以下經驗公式確定:q u 0,其中Q -無功補償容量(kvar);U -電動機的額定電壓(V);0-電機空載電流(A);但無功就地補償也有其缺點:(1)不能完全替代電壓集中補償和低壓分組補償;眾所周知,無功補償按其安裝位置和接線方式可分為高壓集中補償、低壓分組補償和低壓就地補償。其中,局部補償面積最大,效果較好。但其電容器總安裝容量比其他兩種方式大,電容器利用率也低。高壓集中補償和低壓分組補償的電容器容量比較小,利用率高,可以補償變壓器本身的無功損耗。所以這三種補償方式都有各自的適用范圍,要結合實際情況確定使用的場合,各司其職。
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