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电容自动补偿装置作用

发布时间:2021-10-14 08:29:27

㈠ 无功补偿装置的作用是什么

无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。

(打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么能运到堤上?)

在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。

但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。

无功补偿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,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

采用无功补偿可以收到以下效果:

1)根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。

2)采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。

3)无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。
上海坤友电气无功补偿暨谐波治理专业公司,专业的工业企业电能质量解决方案提供商。

㈡ 电容补偿柜的作用是什么

电容补偿柜的作用是平衡设备感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。

为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生电容补偿柜产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。

但显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,即增加无功功率补偿设备与装置。也就是电容补偿柜。

(2)电容自动补偿装置作用扩展阅读:

电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。

一般来说,低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、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。

它的基本原理:在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。

㈢ 电容补偿柜的作用是啥

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
在回答你的问题之前,必须线了解一下什么是【功率因数】?
功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。划重点哈:是衡量用电效率的指标,就是说,供电公司传送到你的设备上的电能,你实际用掉多少?有多少退回给供电公司了,等等这样一个比例数据。
说深点:功率因数的定义公式:功率因数=有功功率/视在功率。
有功功率,是设备消耗了的,转换为其他能量的功率。
无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。他存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。可以想象成:是供电公司传送给你了,但是你没有使用,又退回给供电公司的那部分。如果无功功率如果被设备占用过多,就造成电网效率低下,同时,大量无功功率在电网中来回传送,使得线损高企浪费严重。

为了减少电网的无功传送,就要求用户在用电端,给设备提供无功功率,这种提供无功功率的行为,就是无功补偿。提供无功功率的补偿设备,称之为:无功补偿装置。比如深圳奥特电器公司的ATBX就地补偿箱,就是非常有效的就地补偿装置。
好了,现在回答你的问题:电容补偿柜,就是无功补偿柜,是用来补偿用户用电设备的无功功率的,用来提高电网效率,是提高能效的节能措施。
另外,如果补偿无功功率,电网中的无功功率过大,会影响电网安全,严重的甚至会导致电网崩溃。
所以,国家要求用电单位必须做无功补偿,用户的功率因数必须达到0.90以上,超出有奖励,如果没有达到,就会加收电费,也就是我们俗称的【罚款】。
多说几句哈:
如果你是工厂的管理人员,就必须要考虑使用电容柜的问题。不过请注意:因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。所以要用正规厂家的电容柜。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到我们网络知道团队来讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐

㈣ 集中补偿电容装置有什么作用

您好:
从补偿效果讲,就地补偿效果最好,但是,就地补偿因为设备负载分回散,补偿点多,费用高。所以为答了降低补偿费用又不至于被供电 部门罚款,一般都采用配电室集中补偿,即在计量点处设立补偿装置,补偿无功损耗。

㈤ 电容补偿有什么作用

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。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。

电容补偿方式:

1. 就地补偿 就地补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补偿磁无功为主,此种方式可有效减小开关、电缆回路的电流,适当减轻开关和电缆的负担。

就地补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,而且不需频繁调整补偿容量。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等特点。

2. 随器补偿随器补偿是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是农网无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加,不利于电费的同网同价。

随器补偿的优点是:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制电网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损,具有较高的经济性,是目前补偿无功最有效的手段之一。

3. 集中跟踪补偿 集中跟踪补偿是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4kv母线上的补偿方式。适用于100kVA以上的专用配变用户,可以替代就地、随器两种补偿方式,补偿效果好。跟踪补偿的优点是:运行方式灵活,运行维护工作量小,比前两种补偿方式寿命相对延长、运行更可靠。但缺点是控制保护装置复杂、首期投资相对较大。但当这三种补偿方式的经济性接近时,应优先选用集中跟踪补偿方式

㈥ 电容器补偿装置是干什么用的

电容器的主要特性是:通交隔直。意思是,电容器只能够通过交流电,不能通过内直流电。主要容作用是:滤波-用于电源电路,滤除电源中的交流电,是电源输出成为纯净的直流电、耦合-在电路中对交流信号进行传输、振荡-和电感线圈并联,利用电容器的充放电特性产生振荡波 。 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交换。这样感性负荷所需要的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿。

㈦ 电容补偿器的作用是什么

电容的作用是在感性电路中,为了提高有功功率、降低无功功率而接的,目的就是为了提高电路的功率因数,因此,称为所谓的电容补偿器。
1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。
2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。
3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。
4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。
5.电容器组停用后,其放电时间不得少于3分钟分钟。
6.功率因数超过0.95应退出电容器运行。
7.电容器室的温度超过40℃时,不应投入电容器组。
8.电容器运行时外壳温度不应超过60℃。
9.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残压下降越慢。
10.电容器运行中电流和电压不应长时间超过电容器定电流1.1 倍和额定电压的1.3 倍。

11.并联电容器刚退出运行后,必须在 3min 以后才允许再次投入运行
12.当并联电容器投入过多,功率因数的指示值将大于1。
13.在0.4KV三相系统中,额定电压为0.4KV的三相电容器是 三角形连接。
14.并联电容器正常投入或退出的主要依据是 功率因数的高低。
15.当功率因数低于0.9、或电压 偏低时应投入电容器组。
16.并联电容器的配电线路上应安装 电流表。
17.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。
18.安装并联电容器不但能提高用电设备的功率因数,但能提高供、配电设备的 利用率 。
19.并联电容器的主要作用是用来 补偿无功功率 的。
20.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器 相地间绝缘 电阻。

㈧ 电容补偿器的作用

无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
见网络http://ke..com/view/605158.htm?fr=ala0_1

㈨ 电容补偿器的作用

1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。

2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。

3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。

4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。

5.电容器组停用后,其放电时间不得少于3分钟分钟。

6.功率因数超过0.95应退出电容器运行。

7.电容器室的温度超过40℃时,不应投入电容器组。

8.电容器运行时外壳温度不应超过60℃。

9.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残压下降越慢。

10.电容器运行中电流和电压不应长时间超过电容器定电流1.1 倍和额定电压的1.3 倍。

11.并联电容器刚退出运行后,必须在 3min 以后才允许再次投入运行

12.当并联电容器投入过多,功率因数的指示值将大于1。

13.在0.4KV三相系统中,额定电压为0.4KV的三相电容器是 三角形连接。

14.并联电容器正常投入或退出的主要依据是 功率因数的高低。

15.当功率因数低于0.9、或电压 偏低时应投入电容器组。

16.并联电容器的配电线路上应安装 电流表。

17.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。

18.安装并联电容器不但能提高用电设备的功率因数,但能提高供、配电设备的 利用率 。

19.并联电容器的主要作用是用来 补偿无功功率 的。

20.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器 相地间绝缘 电阻。

21.当电容器组发生开关短路跳闸或熔体熔断故障,在 未查明故障原因之前 不能再次合闸。

22.电容器断开电源后,工作人员接近之前,不论该电容器是否装有放电装置,都必须 进行人工放电 。

23.电容器的功率是 无功功率 。

24.电容器的放电装置应能保证 30秒 内将电容器两端的电压从峰值降至 65V 以内。

25.为了避免放电电阻运行中过热损坏,规定每 1Kvar 的电容器器放电电阻的功率不应小于 1W 。

26.低压电容器组容量在 100kvar 以下时可用交流接触器、 刀开关或刀熔开关 控制。

27.低压电容器组容量在 100kvar 以上时因采用带有过流保护的 断路器 控制并作为短路保护。

28.电容器安装时,电容器母线与上层构架的距离不应小于 20cm 。

29.电容器安装时,电容器底部对地距离应不小于 30cm 。

30.电容器安装时,电容器之间距离不应小于 50mm 。

31.总容量在 30Kvar 即以上的电容器组,每相应加装电流表。

32.总容量在60Kvar即以上的电容器组应加装 电流表 。

33.电容器采取 个别补偿 ,补偿效率最高。

34.电容器 集中补偿 ,电容器的利用率最高。

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