无功补偿中常见的一些问题:
一、 三相不平衡补偿效果差:
用电线路分布负荷不均。互感器取样电流取一相,而三相电流经常变化,这样取样电流不,bn-tsf,就无法达到的补偿效果。解决办法,就是采用三相取样电流的无功功率补偿控制器,分补与共补相结合。
二、用电不正常补偿效果差:
有些单位效益不怎么好,所以用电不正常。而电容器的容量大小都一样,电容器组不投入就欠补,投入一组就过补,过补与欠补频繁的切换。 - 达不到补偿要求,解决办法电容器容量要大小阶梯式搭配,这样无功补偿根据需要多少容量投多大的电容器,无功功率自动补偿控制器必须要编码输出。 - 频繁的切换容易损坏接触器,解决办法无功功率自动补偿控制器调节到所需时间。
无功补偿的一般方法:低压集中补偿
低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切,电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
无功功率和有功功率是密切相关的,输送有功电力时需要消耗无功功率,输送无功功率时需要消耗有功功率,无功功率和有功功率都是通过电流传输的,导体中的电流成分既包括无功成分,也包括有功成分。这个电流通过导体的电阻和电抗时,就会造成无功损耗和有功损耗,还会造成电压降落,直接影响电力网的经济安全运行。
电力系统中的无功损耗包括变压器的无功损耗:励磁损耗和绕组中的损耗,以及电力线路的无功损耗:并联电纳和串联电抗。
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