电容的作用编辑1、电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值。近峰值,高充低放,可改善增加电路电压的稳定性。2、对大电流负载的突发启动给予电流补偿,低压无功补偿柜,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,可减少对电网的冲击。3、电路里大量的***负载会使电网的相位产生偏差,(***元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度),而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
电网中的电力负荷如电动机、变压器等都是靠电磁能量的变换而工作的,大部分属于***负荷,建立磁场时要吸收无功,磁场消失时要交出无功。在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。电力设备电磁能量的交换伴随着吸收和放出无功。每交换一次,无功都要在整个电力系统中传输,电容补偿柜,这不仅要造成很多电能损失,而且往往在无功来回转换中会引起电压变化,因此设计时,应注意保持无功功率平衡。变电站装设并联电容器是改善电压质量和降低电能损耗的有效措施。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供***负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向***负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
按平行四边形作法,可以根据其电阻和电感的数值得到阻抗三角形,湖北补偿柜,并得到φ1的角度。而在另一个支路中,无功电容补偿柜,电容Ic的电流相位则超前电压90°。系统中的总电流不是以上两者的代数和,而是电容与电感和电阻电流的相量和。由此可见,在补偿电容投入后,由于电容电流抵消了一部分电感电流后,仍按平行四边形作法得到φ2的角度。由此可见φ2的角度比φ1小;其余弦值cosφ得到提高,无功功率减小,降低了系统的总电流。
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