智能电容器为什么会有分补?
分补基本上是在民用电,就是单相负荷比较多,引起三相功率因素不平衡的时候需要用到分相补偿。对于不同容量的电容器来组合的原因,是因为一个方面是出于成本考虑,如果是单台电容器比较小,加上总数比较多,这样成本比较高;另外一个方面,是出于补偿效果,如果说都是大的,那成本是低了,但是在负荷量比较小的时候,或者是补偿精度比较要求高的时候,就不好用,所以说必须
低压电力电容器价格
智能电容器为什么会有分补?
分补基本上是在民用电,就是单相负荷比较多,引起三相功率因素不平衡的时候需要用到分相补偿。对于不同容量的电容器来组合的原因,是因为一个方面是出于成本考虑,如果是单台电容器比较小,加上总数比较多,这样成本比较高;另外一个方面,是出于补偿效果,如果说都是大的,那成本是低了,但是在负荷量比较小的时候,或者是补偿精度比较要求高的时候,就不好用,所以说必须配置一些小容量的。在交流电网中,电源输出的功率可分为两部分,有功功率和无功功率。通常称之为级差。
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电力电容器
电力电容器(英文名称powercapacitor),用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。由上面的介绍可知,智能电容器它是个智能化集成的设备,我们对的鉴别主要从以下四个方面:1、智能电容器所具备智能化功能是哪些。电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。
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电力电容器的作用
(1)串联电容器的作用
1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压很大可提高10%~20%。
2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。操作电容器时的注意事项1)正常情况下,全站停电操作,应先拉开电容器断路器,后拉开各出线断路器。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按特定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
5) 提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。智能电力电容器是低压配电系统中用于节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),从而提高系统的动稳定。
(2)并联电容器的作用
并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。选择智能电容器说起智能电容器,接触电能质量产品的小伙伴应该不陌生,但真正了解吗。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。
电容器及滤波回路的投切
电容器及滤波回路分闸后至少延长6~10分钟后再合闸
电容器及滤波回路的断路器必须通过机械或电子(脑)的方式设置分合闸延长控制功能
电容器送电时,工作人员应该离电容器有一定的距离(尤其是户内电容器)
期望大家在选购智能电力电容器时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多智能电力电容器的相关资讯,欢迎拨打图片上的热线电话!!!
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