智能电力电容器
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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。用户电器设备在一定电压和功率下,该值效益越高越好,发电设备越能充分利用。它由智能测控单元、投切开关、线路保护单元、低压电力电容器等构成,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。
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。(2)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。通常称之为级差。
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电力电容器补偿的特点
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2.1、优点电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;***小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。
2.2、缺点电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆;主要是因电容放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油。电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。
电力电容器主要用途
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1并联电容器:并联在线路上;补偿***负荷,提高功率因数
2串联电容器:串连在线路上;补偿长距离线路的感抗,从而减小电压降,改进电压调整率,提高传输容量;
3耦合电容器:载波通讯及测量保护功能
4电容式电压互感器:内含耦合电容器
5脉冲电容器:用于冲击电压发生器和冲击电流发生器
