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1.基本概念 1、有功功率,无功功率,视在功率,功率因数 有功功率(P): 实际为电器所吸收的电功率 无功功率(Q):交流电网中,由于有阻抗和电抗(感抗和容抗)的同时存在,电感和电容所储的电能仍能回输到电网,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。 视在功率(S):在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做视在功率 功率因数(COSφ)有功功率与视在功率的比值就是功率因数 感性无功:感性负荷产生的无功(电机、变压器等) 容性无功:容性负荷产生的无功(电容器) 功率因数从1降低到左列数值 1降低到左列数值 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 电网元件中有功损耗增加百分数△% % 11 23 38 56 78 104 136 功率因数由右列数值提高到0.95 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 可变有功功率损耗降低的百分数 60 53 46 38 29 20 10 二.现有补偿装置存在的问题 从外部特性和各项指标及用户反映的情况来看,现有无功补偿装置主要存在以下问题: (1)没有解决无触点安全投切电容和无级调节投入电容容量的问题 现有的采用无触点控制的无功补偿装置在电容的无级投切这一点上做的不很理想,大多采用控制触发角来控制投切电容量的多少。这样做会造成较大的冲击电流和引入高次谐波,使晶闸管的寿命变短,因而无触点控制的优势无法充分的体现出来。 2)不能提供动态无功补偿的三相均荷控制 无功补偿装置通常按三相平衡设计,但是电网中的许多冲击负荷往往具有三相不平衡性质,如冶金电弧炉、大型熔焊机、电气化铁路的电力机车等均为具有随机特征的三相不平衡负荷,民用照明负荷也有显著的不平衡特征。显然, 在效果上,它起着一个可变无功负载作用,调整其值起到保持交流电压为常数的作用。通常适用于经常投入运行,负荷较稳定的中小型低压电动机。 在电机等感性负载旁和电容器直接并联,与电机等同开,同停。停机后电容器通过电机直接放电,电容器不再另需放电装置。运行时电机所需无功由电容器就地供给,能量交换距离最短,可以最大限度的降低线路的电流。在线路相同的条件下,线路损耗与电流的平方成正比,所以电容就地补偿,节电效果最好,投资也小。特别是能够有效抑制设备瞬间出现的电流波动冲击电网。但是一般工业生产,现场环境相对较差,特别是冶金企业,金属粉尘含量高,维护、保养若不能定时进行,往往最易损坏。同时,对于频繁操作的设备,由于瞬间大电流的频繁冲击,也是造成电容器易损坏的一个方面,所以,此种方式中电容器使用寿命短。由于随机开、停,电容器的有效使用率也最低。 Part * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Part * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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