无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
不是电力补偿,而是电容补偿。
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿(电压补偿、电流补偿、相位补偿的综合)。
一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况;
对这种场合,除可以选用专用“滤波电容器”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次谐波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。
扩展资料:
电容的作用
1、电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值。近峰值,高充低放,可改善增加电路电压的稳定性。
2、对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,可减少对电网的冲击。
3、电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度),而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
-电容补偿
测量功率因数角的目的是为了补偿。
当功率因数较高时,功率因数角接近0°。功率因数较低时,功率因数角接近90°。
做相同的功,功率因数越低,流过线路的电流较大。而线路是有电阻的,这样电流流过电阻就产生了损耗,造成了浪费。另外,太大的电流造成线路压降较大,电网电压降低并且不稳定,影响电网供电质量。
补偿的目的是节能和改善电网供电质量。
补偿的方法是:
容性或感性设备功率因数较低,而纯阻性设备的功率因数最高,等于1。
为此,对于感性设备,并联电容,可以提高功率因数;对于容性设备,串联电感可以提高功率因数。
并联电容(实际应用中,这种情况居多)或串联电感,以提高功率因数的行为称为无功补偿。
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