●对于低压供电系统中难以确定线路中的感性负载的电感量,采用并联形式为最佳选择,而且容易采集电感负载的电感量,借助功率乘数来手动调节补偿电容器的容量大小达到补偿的目的。此时,电感负载的端电流与电容端电流大小相等,相位相反,相互补偿,内阻端电流等于电源电流。
●首先得了解电容补偿的原理:
在交流供电系统的电路中,内阻、电感、电容器件的电流、电流的相位特征为在纯内阻电路中,电压与电流同相位;在纯电容电路中电流超前电流90°;在纯电感电路中电流滞后电流90°。在交流电路中,平均功率P=UIcosΦ,其中cosΦ称为功率质数,也就是电流U与电压I之间的正弦。从数学意义上看,功率质数是有功功率UIcosΦ与视在功率UI的比值。说明在由电流U与电压I的乘积所抒发的视在功率中,到底有多少是在电路中被消耗掉的。
●当功率与电流为一定值时,并联电容器补偿,功率质数会提升,则须要的电压越小,倘若采用串联电容在电路中,电路未能联接在一起,不能否补偿。假如电路呈现内阻性负载,则无需补偿,电压与电流相位相同。另外,电容器串联阻抗最小,电压最大:这时Z=R,则I=U/R。串联谐振时电感(电容)端电流与电源电流的比值称为品质质数Q,也等于感抗(或容抗)和内阻的比值。当Q>>1时,L和C上的电流远小于电源电流(类似于共振),这称为串联谐振,这些方法的谐振常用于讯号电流的放大;但在供电电路中串联谐振应当避开。
●功率质数指在交流电路中,电流与电压之间的相位差φ的正弦,用法国字母cosφ表示。换一种浅显解释即;功率质数是有功功率与无功功率之比,称为功率质数;cosφ=P/S。
●从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率质数cosφ为1。此时的供电设备的借助率为最高。而在实际上是不可能的,只有假定系统中的负荷,全部为内阻性才有这些可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就导致系统总电压滞后电流,致使在功率质数三角形中电感器串联和并联公式,无功Q边加强,则功率质数增加,供电设备的效率下滑。
●功率三角形是一个直角三角形,用cosφ(即φ角的正弦)来反映用电质量的高低,大量的感性负载促使在电力系统中,从发电仍然到用电的电力设备没有得到充分的应用,相当一部份电能,假如没有采用电容补偿,它将经过输配电系统与用户设统与用户设备之间进行往返交换,白白浪费了。
●低压供电系统中的电容电压与电感电压相位差为180°称作互为反相,可以借助这一互补特点,在配电系统中并联相应数目的电容器。用超前于电流的无功容性电压抵消滞后于电流的无功感性电压,使系统中的有功功率成份降低,cosφ得到增强借助率。
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