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安阳变压器厂(15006359039)简介

时间:2016-02-27 17:26:20 点击量:1394

安阳变压器厂家,低压配电系统中的无功补偿电容是只给变压器补偿?还是给整个配电系统所有电感负载补偿?
问题一:低压配电系统中的无功补偿电容是只给变压器补偿?还是给整个配电系统所有感性负载补偿?
问题二:既然说设置无功补偿后,感性负载的无功功率是与补偿电容互相交换的,那是否意思是感性负载会产生及发出无功功率,请问是怎么产生的?
我觉得很多资料上只单单写着感性负载所消耗的无功功率由补偿电容提供,这话只对无功补偿的解释了一半,补偿电容又不是电源,没解释补偿电容的能量从哪里提供?
第一个问题:关于系统的无功功率
1)工厂里有大量的感性负载,例如电动机和变压器。但对于整个低压配电网来说,最大的感性负载恰恰就是电力变压器的绕组。
2)对于现场的感性负载,它产生的无功功率沿着电缆在传送,使得电缆出现发热。这种发热很严重,会降低电缆的使用寿命。
3)工厂里带晶闸管的电器设备,例如变频器和电阻炉调功器,还有电焊设备等等,会产生谐波。谐波会让电机绕组发热。
4)有功功率反映了工厂的耗电程度,而无功功率则反映了工厂的用电设备的规模。
当工厂的用电设备固定配置完成后,在一定范围内,系统电压与功率因数(也即无功功率)有关。如果用电设备的工作十分快速,例如电焊机器人,则稳定住无功功率,就能使系统电压得到稳定。
对于仅仅期望提高功率因数,尽量降低无功功率来说,这种补偿方式被称为静态补偿;对于期望稳定电压,尽量维持住当前的无功功率的规模不变,这种补偿方式被称为动态补偿。
第二个问题:关于无功补偿的机理
如果工厂中只有阻性负载,这时我们用示波器去观察系统的电压波形和电流波形,我们会发现两者的相位是一致的。也即电压波形过零后开始上升,电流波形完全对应也开始上升。这样一来,电压波形与电流波形两者的相位差角度\phi 接近于零,功率因数cos\phi \approx 1,工厂中所消耗的有功能量:P=UIcos\phi \approx PI。这样一来,极大地降低了线路损耗。
现在工厂中的感性负载开始启用了,它使得\phi 不等于零,因而cos\phi <1。这样一来,一方面有功功率P=UIcos\phi 会下降,而无功功率Q=UIsin\phi会上升,线路损耗也会相应地增大。
增大了线路损耗,对于用电单位来说,有什么影响?答案是:除了电缆会局部发热以外,什么影响也没有!对于供电单位来说,影响巨大,这部分消耗在供电线路上的电能不能收到电费。
因此,供电单位就设法对工厂里产生的无功功率也来收电费,迫使用电单位加装无功功率补偿装置来消除无功功率。
消除无功功率的方法就是让电压和电流之间的相位差\phi 减小到接近于零。
要实现这个目的,我们就要用到电容器。
首先,我们来看看什么叫做电容。电容是电量与电压之比,而电量等于电流乘以时间,于是我们就能得到下式:
C=Q/U=it/u\Rightarrow i=C\frac{u}{t} 
这里的u是电容两端的电压,在交流线路中,它当然是不断变化的,因此有:
i_{c} =C\frac{du_{c} }{dt} 
我们把u_{c} =U_{m} sin(\omega t)代入上式,得到:
i_{c} =C\frac{du_{c} }{dt} =CU_{m} /\omega sin(\omega t-90)
我们发现,流过电容的电流的相位角\phi 居然超前电压90度。换句话说,我们可以利用电容来补偿功率因数cos\phi 。虽然感性负载使得cos\phi 降低,但补偿电容却使得cos\phi 得以提高。
这就是电容补偿功率因数的原理。
第三个问题:补偿电容上的无功功率从哪儿来?
答案是,补偿电容上并没有什么无功功率,这些无功功率就是低压配电网自身的感性负载产生的,而电容的作用只是提高功率因数,因而等效于降低低压配电网产生的无功功率而已.
别以为无功功率是不好的电网参数。对于用电负载快速变化的工厂,例如汽车车身焊接流水线,大量的电焊机器人在流水线上焊接,这时负载变化十分剧烈和快速。对于类似的用电环境,如果我们能把无功功率稳定住,则就能稳定电压,从而提高供电质量。
在这种情况下,无功补偿的任务不是提高功率因数,而是稳定功率因数为某定值不变,实现电压基本稳定。这叫做动态无功补偿。


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