




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,并得到φ1的角度。而在另一个支路中,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,高压电容补偿柜定制,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,高压电容补偿柜厂家,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。

实际应用中,电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功感性电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高,实现了无功电流在系统内部设备之间互相交换。这样就减少了无功占用的部分电源设备容量,从而提高了系统的功率因数,从而也就提高了电能的利用率。
对功率三角形以及RLC混联电路中的电压与电流的特点和变化规律如图所示。电路的两个支路中,高压电容补偿柜价格,电阻和电感组成RL支路,它的电流相位由于电阻R与电感L的串联作用,显然与电压的相位存在着滞后,电阻的存在使得这种滞后不再是90°,在阻抗三角形中,它取决于电阻R与感抗XL的比值。

高压电容柜使用范围如下:
1、公司电网中功率因数低,乃至被供电部分罚款,济南高压电容补偿柜,需进步功率因数。
2、公司变电所电压低,需进步电网电压。
3、输电线道路损过大,需减小线损,节省运送电线路本钱,下降变压器损耗,节省电能。
4、新投入用电设备,需配套抵偿无功功率。
5、功率因数低,设备出力达不到额定功率。
6、原有抵偿设备老化,达不到出产需求。
7、负载添加,而原有变压器容量或原有输配电线路因无功耗费过大无法满足需求,需下降供电的视在功率,添加供电才能。
8、电网电压出现时高、时低的状况,影响用电设备的运转。
9、变压器输电体系中理性负荷(如电机)较多,需抵偿设备。
10、公司电网中功率因数低,需进步功率因数,下降线路电流,延伸电气设备寿数,削减所用导线截面标准,节省出资。


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