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电力电容器补偿的特点
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;投资小;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;通风不佳,一旦电容器运行温度高于70℃时,易发生膨胀;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。
3无功补偿方式
3.1高压分散补偿
高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。
3.2高压集中补偿
高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户变电站6kV~10kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。
这也是为什么许多线路板在高频率器件VCC引脚处置放小电容的缘故之一(在vcc脚位上一般串联一个去藕电容,那样沟通交流份量就从这一电容接地装置。)配备标准以下:开关电源键入端跨接线一个10~100uF的电解电容器,假如印制电路板的部位容许,选用100uF之上的电解电容器的抗干扰性实际效果会更好。为每一个集成电路芯片芯片配备一个0.01uF的瓷器电容器。如碰到印制电路板室内空间小而放不进时,可每4~10个芯片配备一个1~10uF钽电解电容器,这类器件的高频率特性阻抗尤其小,在500kHz~20MHz范畴内特性阻抗低于1Ω,并且泄露电流不大(0.5uA下列)。针对噪音工作能力弱、关闭时电流量转变大的器件和ROM、RAM等储存型器件,应在芯片的电源插头(Vcc)和接地线(GND)间立即连接去耦电容。去耦电容的导线不可以太长,尤其是高频率旁通电容不可以带导线。
无功补偿电容器的作用
电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值,改善增加电路电压的稳定性。对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,减少对电网的冲击”。电路中大量的感性负载会使电网的相位产生偏差(感性元件使电压相位超前电流90°),而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
在一定的有功功率下,当用电企业功率因数cosψ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大。这样不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到标准:高压用电的工业用户和装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上:其他100kVA及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;农业用电功率因数为0.8以上。
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