电力电容到底补偿的是什么?
电力电容到底补偿的是什么?
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电力电容器在电力网中对感性负载进行并联补偿。感性负载的电流矢量滞后于电压,这电流在供电变压器和线路上流动,降低了有功功率,增加了架空线路电压损失,增加了变压器和架空线可变损耗。
并联电容流过的是超前电流,超前于电压90º,正好和感性电流反相位,所以线路上以致供电变压器里感性电流大大减小,使变压器的视在功率(容量)得以全部让给有功功率,线路也是流动的几乎都是有功电流。这就是电容补偿的原理。如果全补偿则CosΦ=1 。我们不要全补偿,CosΦ=1 是并联谐振,可能是危险的,在电路品质因数Q高时会产生高压。所以CosΦ不要超过0.95为度。(完)
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电力电容到底补偿的是什么?
答:电力电容和普通电容的结构几乎一样。电容器是一种储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间隔以绝缘物质构成的。电容器依靠它的充放电功能来工作,在回路中当电源开关未合上时,电容器的两片金属板是不带电的;当合上开关时,电容器正极板上的自由电子便被电源吸引,并推送到负极板上。
就并联电容器与电力变压器来说,并联电容器与电力变压器电感性负载,相互谐振和交换电能,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,提高电压质量和设备利用率。因为电容器是一个存储能量的器件,它本身不耗电,交流电路中它的电压是超前电流90⁰。
在电源输送的平均功率P为一定时,根据I = P/UcosΦ可知,电流与功率因数成反比关系,功率因数低则线路电流增大,由于输电线路本身有一定的阻抗,它一方面导致线路上的电压损失增大,使用户端电压降低;另一方面还使线路上的功率损耗△P增加。
因为△P与电流的平方成正比,即△P= RI²= R (P / UcosΦ) ²,可见△P与功率因数的平方成反比,功率因数低下,将使线路功率损耗天为增加。(式中R为线路电阻)。
由此可见,功率因数提高后,一方面可使电源设备的容量得到充分的利用,同时又减小了电能在输送过程中的损耗,因此,提高电网的功率因数,对发展国民经济有着极为重要的现实意义。
功因数低的成本原因,是由于电感性负载需要无功功率来建立磁场。无功功率和电源 之间有着能量的交换。这种能量的交换对电感性负载来说,是工作所必须,无法加以 改变的。为了提高线路的功率因数,可在感性负载两端并联电容器,利用电容器和电, 感负载间进行能量交换,使线路的功率因数得到提高,以减少电源的无功功率负担。
电容是衡量导体储存能力的物理量。在两个相互绝缘的导体上加一定的电压,就会存储一定的电量。其中一个导体存储正电荷,另一个导体存储负电荷,负电荷与正电荷的容量相等。加在两个导体上的电压越高, 存储的电量越多。存储的电量与所加的电压成正比, 两者比值称为电容。若电压用U表示,电量用Q表示,电容用C表示,则有C=Q/U计算公式。电容的基本单位是法拉(F),也常用微法(μf)、纳法(nf)或者皮法(pf)来表示。它们之间的关系为1F=10⁶μf、1μf=10³nf、1nf=10³pf。
⚡电力电容器种类繁多,如它有
①高压并联电容器,它的电压1.05~35KV,容量在30~334kvar和1000~5000kvar;
②低压并联电容器,它的电压为0.23~1.00kv,容量在5~50kvar;
③自愈式低压并联电容器,它的电压为0.23~1.00kv,容量在1~150kvar;
④集合式并联电容器,它的电压为3.15~38.5kv,容量在单相1667~10000kvar,三相容量为1000~20000kvar。
这些并联式电容器,它们一般有严格要求,用于并联连接于50Hz或60Hz交流电力系统中,用于补偿感性无功功率,改善功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,提高系统或变压器的有功输出。
⚡除此之外电力电容器作用分类还有串联电容器,高压交流滤波电容器,脉冲电容器,压缩气体电容器,防护电容器,直流滤波电容器,交流电动机电容器,耦合电容器及电容分压器,电热电容器,断路电容器,等等。不同的电容器都有自己特定功能,这里省略了它们。
♥电容器的结构由于两极板之间隔有绝缘材料,因此从正极板移动来的自由电子便堆积在负极板上。正极板电子数量减少带上正电,负极板由于电子数量的增加而带上负 电,这样两个极板之间有了电位差,当电位差与电源电压相等时,电容器充电结束。此时即使将电源断开, 电容器仍能保持充电电压不变。
知足常乐2022.7.18日晚于上海
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因为电机都是感性负载,就会在负载和电源之间进行功率交换,形成无功功率,使电源的功率利用率降低,如果加入补偿电容器的话,电容可以提供容性无功功率,感性无功功率和容性无功功率方向正好相反,所以功率交换就在感性负载与电容器之间进行,电源不再需要负担这部分交换的无功功率,使电源能量的利用率大大增加!
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我的理解是改善品质因数,减少无用功的损耗(变压器内阻,线路阻抗,设备内阻),提高变压器和线路在高负荷运行时的安全性。
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补偿的是相位角,既功率因数,减少无功电流造成的线路损失,降低远方的电压损失
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