安裝了電容器功率因素為什么不能提高

2023-03-05 10:55:14 字數 5649 閱讀 4145

1樓:匿名使用者

補償櫃補償效果為何不佳

常見自動無功補償櫃由訊號採信部分、無功控制執行部分和一次接線部分組成。在執行實踐中,對補償效果直接產生影響的原因可分為以下三種。

1 訊號採集部分使補償效果不佳的分析

訊號採集部分由穿心互感器和訊號線組成。當訊號採集部分所採用的互感器變比與供電部門計量所採用的互感器變比不相同時,將會使輸入訊號產生較大誤差,直接影響補償效果。另一方面,通過互感器變換後的取樣訊號僅為5 a以下電流,若訊號線線徑過小,將會使輸入訊號衰減增大,也會直接影響補償效果。

解決辦法:取樣變比力爭同計量變比一致;訊號線採用bv-2.5以上為宜。

2 無功控制器定值設定使補償效果不佳的分析

無功控制器將依據訊號採集迴路輸入的訊號,同預先設定的定值進行比較,來控制電容器投切迴路數,由此看來邏輯控制器定值設定是否合理將直接影響補償效果,其導致補償效果不佳,原因有三:一是投入門限過低,使補償櫃處於欠補狀態執行。解決辦法:

設定投入門限時,應高出供電部門核定功率因數標準0.1~0.3。

因為現行邏輯控制器本身在精度上存在一定的誤差,設定時必須予以考慮,否則將產生欠補。二是切除門限過高。由於在網執行的無功表為雙向累加,不論過補還是欠補,表的計數器總是正轉。

當切除門限過高時,易產生過補償。根據有關資料,切除門限設定為0.97較為合理。

三是投切延時門限設定過長,同負荷對無功需求響應速度不同步。解決辦法:根據負荷變化的特點,設定合理投切延時門限。

3 維護檢修不及時使補償效果不佳的分析

常見的無功補償櫃一次裝置從下向上為:電容器、熱繼電器、交流接觸器、熔斷器、母線排。熱繼電器為電容器的過載保護,熔斷器為電容器的短路保護。

在執行中動態無功補償櫃依據負荷變化,適時投切電容器組迴路。當某一電容器組迴路過載或短路,導致熔斷器熔斷。但熔斷器通常採用石英砂熔斷管,其熔斷時外觀未發生明顯的變化,在巡視裝置時不易發現。

若維護、檢修不及時,很容易使電容櫃的補償效果不佳和補償容量不足。解決辦法:勤巡視、勤檢查、勤維護,更換補償櫃的一次裝置,採用dz20斷路器更換原熔斷器和熱繼電器。

2樓:浙江威斯康

直接接母線絕對地不可以。

無功功率補償必須具備專門的補償櫃,也就是說不單單靠一個元器件來實現,而是依靠一個系統。這其中包括控制器,專用接觸器或者閘流體類的高頻投切,避雷器等保護器件。補償容量按照變壓器容量25-30%選取,功率因數到1是最完美地,過補償和欠補償都不好$_$$_$

提高電路功率因數為什麼不能用串聯電容的方法?

3樓:

串聯電容的額定電壓就不一樣了呀

4樓:在神農谷思考的無花果

串聯只會分壓,眾所周知的道理。

5樓:雪山馬尾松

可以用串聯電容,只是在工頻電上用並聯更方便,更便宜。

6樓:匿名使用者

在長距離輸電線路中,可以使用串聯電容器來抵消線路電感的影響。串聯電容器只能應用在高壓系統中,在低壓系統中由於電流太大無法應用。

串聯電容器是用於補償線路電感的無功電壓,而不是補償無功電流。也就是說,不管線路中有沒有無功電流,串聯電容器都可以起到補償作用。並聯電容器是目前電網中應用最為廣泛的一種無功補償方式。

在10kv及以下電壓等級的供電系統中,幾乎所有的無功補償裝置均屬於並聯電容器補償。

並聯電容器可以提高電路的功率因數,並聯電容器的容量越大,求答案,**等。

7樓:匿名使用者

不是並聯的電容器越大功率因數越高,並聯的電容器多少,是根據線路無功量的大小來確定的。通常都是採用並聯方式來補償的。

在長距離輸電線路中,可以使用串聯電容器來抵消線路電感的影響。串聯電容器只能應用在高壓系統中,在低壓系統中由於電流太大無法應用。

串聯電容器是用於補償線路電感的無功電壓,而不是補償無功電流。也就是說,不管線路中有沒有無功電流,串聯電容器都可以起到補償作用。並聯電容器是目前電網中應用最為廣泛的一種無功補償方式。

在10kv及以下電壓等級的供電系統中,幾乎所有的無功補償裝置均屬於並聯電容器補償。

8樓:清茗宇上

答:並聯電容器可以提高電路的功率因數,但提倡欠補償,如果並聯電容器的容量過大而出現過補償時,會使電路的功率因數為負值,即電路由感性變為容性,當並聯電容達到某一數值時,還會導致功率因數繼續下降(可用相量圖分析)。實際中是不能用串聯電容器的方法提高電路的功率因數的,因為串聯電容器可以分壓,裝置的額定電壓將發生變化而不能正常工作。

9樓:匿名使用者

在弄清楚你這些問題之前,你必須先了解一下,電路為什麼需要無功不償,以及提供功率因數的目的。並聯電容器可以提高電路的功率因數,並聯電容器的容量越大,功率因數就會提升得越高。這句話在一定的範圍內(功率因數在1以下)是正確的。

但是在功率因數達到1時(這是為了便於分析,採用的假設,現實中是不允許補到1的,此時線路發生並聯諧振,會產生嚴重的電力事故),再增大並聯電容的容量,功率因數就會出現負值,就會發生無功倒送,這時也會浪費電能,供電局也會罰款的。至於你所說的串聯電容提高功率因數,在電力電網中好像沒有聽說過,我不好隨便發表意見。

10樓:陽光小冉冉

一般採用並聯電容器組進行補償,當補償裝置發生故障的時候,自動切除成套裝置的開關,對系統裝置及線路不造成影響。

並聯電容器可以提高電路的功率因數,但並非容量越大,功率因數越高,一般補償時會根據系統負荷的變化計算,需要的無功功率,其原則是不能過補,否則會有容升和諧波放大的隱患,嚴重影響用電裝置的使用壽命,嚴重時會燒燬用電裝置。

選擇補償容量時根據系統最大和最小時的無功變化計算,可進行分組安裝,控制器設定按照功率因數和電壓控制,電容器組自動投切,滿足一個月的平均功率因數考核達標就行。高壓補償時常串聯電抗器,用來抑制系統部分諧波,此時需考慮電容器補償裝置的安裝容量和實際補償容量,後者小。

11樓:誓去的青春

理論上分析:

並聯電容器的容量越大,功率因數就會提得越高,但有個限度,當容性無功等於感性無功時,會發生諧振,此時功率因數為1,如果繼續增加電容,那麼線路將會曾容性,功率因數為負值,(用四象限分析時)。

功率因數就是有功和視在功率的比值,當我們並聯電容器時,線路中的有功量和感性無功量是沒有發生變化的,並聯電容器後,容性無功會抵消相應的感性無功,相當於感性無功在減小,有功不變,那麼視在功率減小,有功和視在功率的比值即功率因數也就增大了。

串聯電容器的方法是不能用來提高功率因數的,提高功率因數的前提就是要保證其他用電裝置的正常運轉,串接電容理論上也會提高功率因數,但同時會有升壓作用,導致其他用電裝置因過壓而損壞。一般用於超高壓輸電。

感性電路功率因數的改善實驗中為什麼並聯電容的方法能夠提高感性負載的功率因素?串聯行不行?為什麼?

12樓:誓去的青春

功率分為無功和有功,無功又分為容性和感性兩種,這兩並不消耗能量,一臺變電器,我們希望他所有的負荷都用在有功上面,這就出現了功率因數的概念,就是說要讓無功儘量的小,通常電氣裝置都以感性線圈為主,所以需要補償電容,若感性無功=容性無功,則發生諧振,所以功率因數一般就定在0.95左右,但不能為1.

採用並聯的方法是因為並聯迴路的特性——電壓相等,這樣原有用電裝置的用電狀況不會發生改變,電流在l和c之間振盪,

若串聯連線,電流也在l和c之間振盪,我們把l和c看作一個整體,則這個整體兩端的電壓沒變,便l和c兩端的電壓都會升高,也就是說c的兩端電壓升高了,超高壓輸電現在有很多串聯補償電容器,也是用的這個概念,為了得到更高的電壓。

13樓:陽光小冉冉

許多用電裝置均是感性的,需根據電磁感應原理工作,如配電變壓器、電動機等,它們都是依靠建立交變磁場才能進行能量的轉換和傳遞。為建立交變磁場和感應磁通而需要的電功率稱為無功功率,因此,所謂的「無功」並不是「無用」的電功率,只不過它的功率並不轉化為機械能、熱能而已;因此在供用電系統中除了需要有功電源外,還需要無功電源,兩者缺一不可。

14樓:匿名使用者

電容並聯時,對於原有的電感性負載來說,兩端的電壓和流過的電流都沒有改變,也就是說原有的感性負載工作狀態沒有任何改變,但是,整個電路的功率因數提高。

如果將電容串聯到電路中,雖然可以提高電路的功率因數,但是對於感性負載來說,兩端的電壓和流過的電流都變化了,原有的工作狀態改變了,就失去了提高功率因數的意義。

15樓:匿名使用者

不行,你把電容也當一個負載就很好理解了

提高電路功率因數為什麼只採用並聯電容器法而不用串聯法

16樓:mono教育

因為日光燈電路中有電感,並聯電容可以提高功率因數,而串聯電容會改變日光燈的工作電壓可能使日光燈無法點亮。

用電裝置除電阻性負載外,大部分用電裝置均bai於感性用電負載(如日光燈,變壓器,電機等),這些感性負載使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯後於電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能;

當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象,低壓電容補償櫃內的電容控制系統可根據用電負荷的變化,而自動設定電容組數的投入進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。

17樓:小魚教育

用於功率因素補償用的低壓電力電容器,常採用三角形接法;而對高壓電力電容器,大多采用星形接法。

電能的計量:電能單位是焦耳(j),生活常用千瓦時(kwh)。

電能表測耗電能,用電等於計數差。

1度=1kwh=3.6×10^6j。

600r/kwh表示:每耗一度電。轉盤轉600圈。轉盤轉n圈,耗電n/600kwh。

並聯電容器可以提高電路的功率因數,並聯電容器的容量越大,功率因數是否被提得越高?為什麼?

18樓:量值溯源

並聯電容器可以提高電路的功率因數,但提倡欠補償,如果並聯電容器的容量過大而出現過補償時,會使電路的功率因數為負值,即電路由感性變為容性,當並聯電容達到某一數值時,還會導致功率因數繼續下降(可用相量圖分析)。

實際中是不能用串聯電容器的方法提高電路的功率因數的,因為串聯電容器可以分壓,使整個母線電壓發生變化,裝置的額定電壓將發生變化而不能正常工作。

感性負載並電容提高功率因數,所並電容值為什麼不能過大? 10

19樓:奧特電器深圳

功率因數是用來衡量用

電裝置(電網的中間傳送裝置、配電裝置等等,統版統可以看作廣義權的用電裝置)的用電效率的。

功率因數=有功功率/視在功率,取值為:0~1.00之間,越接近1.00,說明功率因數越高,裝置用電效率就高。

電網中大量的感性裝置(變壓器、電動機等等),因為需要建立工作磁場,建立工作磁場的功率,是不消耗的,也就是無功功率。這就要感性裝置需要大量的感性無功功率,導致電網功率因數低的原因。

同樣,電容器工作,需要建立電場,建立電場的功率,也是不消耗的,也是無功功率。

但是是容性無功功率,其相位正好與感性無功功率相反。所以並聯電容器的容性無功,可以補償(抵消)電動機、變壓器等等的感性無功,從而使用電裝置對電網的無功需求降低,就提高了功率因數。

用電容器補償感性無功功率的時候,不過太多否則就產生過多的容性無功,容性無功,也是無功,同樣是功率因數降低,所以不過過補償。

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