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电容器回收在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。
2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。
值得一提的是,一般用户往往忽视使用说明书,使用注意事项安装时要仔细领会、照办。大家知道,电容器的阻抗是和频率成反比。随着频率的,损耗也增大。对于电路中的谐波和涌流要采取措施加以限制。电容器总是要产生热量的,要特别注意通风冷却。
无功补偿装置安装后,试运行过程中,要对系统进行检测,发现过电压、过电流、振荡、谐波等要及时采取措施,这对于电容器的正常运行是非常必要的。
电解法电容器回收的关键电气设备能数C、tgδ和Z与应用工作温度、频率拥有极其紧密的相互依赖。频率特点叙述电容器的C、tgδ和Z随频率变化的周期性。从应用视角看来,规定它随溫度频率的变化越低越好。C、tgδ~f关联在低頻段,组成电容器的物质,其偶极子极化能跟上另加静电场频率的变化,那样物质极化率就大,其极化对容积的奉献也就大,且耗损也小;在高频率段,则与以上反过来,伴随着频率的提升,物质偶极子极化无法跟上另加静电场的变化,C便会降低,tgδ提升,这类变化关联如下图所显示。Z~f关联因为电解法电容器原有电感器的危害,使阻抗Z的频率特点曲线图存有'U'形的特点,如下图所显示。从公式计算中能够 看得出(复阻抗),在低頻段容抗在阻抗中占关键影响力,伴随着频率的提升,阻抗减少,当阻抗做到某一值时,此频率为串联谐振频率。在高频率段,阻抗角危害占关键影响力,电感器是由电流量穿过金属电极、导线和塑料外壳时需产生的。
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