【摘要】:并联电容器补偿无功功率通常有以下三种方法。若将所有移相电容器接成一组对用电高峰进行补偿,且满足对功率因数的要求,则在用电低谷时就会过补偿,造成电压偏高。
并联电容器补偿无功功率通常有以下三种方法。
1.分散补偿
分散补偿是指将移相电容器就近并联在电感性负载上。若电容器的补偿容量选择得当,补偿效果明显。但分散补偿维护工作量大,电容器的利用率低、投资大。这种补偿方式只适用于长期运行的负载或容量较大的负载。
2.低压集中补偿
低压集中补偿是把移相电容器集中在一起,组成无功功率补偿屏,又称电容补偿柜,将其并联在变压器低压侧的电力母线上进行无功功率补偿。(www.xing528.com)
细分交流负荷,有的长期使用,有的时用时停,存在一个用电高峰和低谷的问题。若将所有移相电容器接成一组对用电高峰进行补偿,且满足对功率因数的要求,则在用电低谷时就会过补偿,造成电压偏高。因此实际工作中往往将移相电容器分成几组,一组长期并联在电路中对固定不变的负荷进行补偿,其余的移相电容器组根据负荷的运行情况及时投入或撤除,既满足提高功率因数的要求,又不会造成过补偿。
电容器是储能元件,当电容器从电源上断开时,电容器上的电压等于电路断开瞬间的电源电压。因此撤除的移相电容器应考虑放电,一般采用灯泡来放电。
3.高压集中补偿
高压集中补偿就是将电容补偿柜移到变压器的高压侧。在高压侧补偿的效果比在低压侧补偿好,但移相电容器即使接成星形,电容器承受的电压也很高,易造成电容器爆炸。同时,高压操作需要专门的辅助电源和操作机构,维护操作困难。因此,在通信企业中多采用低压集中补偿。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。