无功补偿装置

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配电网无功补偿与谐波治理装置研发成功

无功补偿的原理

电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率,不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,无功补偿配置,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,江苏无功补偿,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°。而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,就能达到无功补偿的目的。

配电网无功补偿与谐波治理装置研发成功,并投入批量生产,可带来较大的社会效益,目前我国配电网中普遍存在着无功补偿不足、布置不合理的情况,存在着城乡电网与区域电网电容器容量倒置现象。10KV电压等级以上的配电电网用户无功需求量很大,有效合理的使用无功补偿与谐波治理装置,对配电网中的无功和谐波进行补偿,不仅可以达到节能降耗的目的,还可以减少用电装置的损害及由谐波引起的事故。


无功补偿装置的优点是什么

无功补偿装置的优点

无功补偿是电网中电能的常规转换。这些输出功率称为无功负载。 例如,由电磁感应组件产生的电磁场占据的电能和由电容器产生的静电场占据的电能。 当电流在电感元件中工作时,电流比工作电压低90°,而当电流在电容器组件中工作时,电流比工作电压高90倍。 在同一电源电路中,感应电动势和电容器电流的方向相反,它们之间的距离为180°。 如果电容器和电容器成比例地安装在电磁感应部件的电源电路中,则两者的电流彼此抵消,从而减小了电流矢量材料和工作电压矢量材料之间的交叉角。


为什么要进行无功补偿

无功功率不是无用功率,在交流供电系统中,电感和电容都是的负载,如电动机、变压器等铁磁性负载,如果没有感性无功的励磁,设备无法正常工作,比如定距离送电的线路本身,无功补偿方法,就是容性负载,只要是送电当中就会相当于电容器在工作。那么也就是说在交流供电系统中,无功补偿系统,无功的存在对能量的传输和交换有着巨大意义,不可缺少,或者说离开无功功率的交换系统就不能正常工作。

那么,大量的无功由哪里来?系统中众多的无功负载,尤其是感性无功负载,正常来讲,这些负载所吸收的无功功率是由发电厂提供的,也就是说发电机在工作时就会向系统释放有功电能,同时对感性负载提供相应的无功电能。发电机运行时必须要保持适当的无功输出,如果没有无功输出就会对发电系统造成破坏性的影响,也就是说保护系统的无功平衡至关重要。

当系统中无功功率需求增大时,如果不在系统人为地安装无功补偿装置,发电厂要通过调相的方式来加大无功功率输出,由于发电机的容量是有限的,那么就势必要减少有功功率的输出量,也就是降低发电机的输出能力,为满足用电的要求,发电机、供电线路和变压器的容量需增大,这样不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。




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