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1、因为电容器充放电的频率容易与电路电流变化产生谐振,而谐振又可以反复产生共振,致使电流不断产生正反馈,不断产生叠加,直至一个频率周期结束为止,所以会使电流增大4-5倍。
2、因为在通电瞬间电容两端是没有电压的,也就是电荷量最多,即电容两端电压为零而流过它的电流最大,这个过程称为给电容充电过程。
3、从公式中你会发现,电容的容量在出厂后就固定了,所以不会改变是一个定值,那么电容两端的电压和它流过它的电流成反比,即电荷量越多,电压反倒越小;电流越小时反倒电压越大。
4、电动机空载电流一般为额定电流的20-50%,如果空载电流过大应进行如下检查。
5、因为感性负载并联电容后提高了电路和功率因数,所以电流会减小;如果电容并联容量继续加大,电流会增大.把电容器可以看作是一个分流器,它也通过一部分电流所以原电路的电流就会减少。
无功补偿电容器长期投入对电容器有伤害。1250KVA的变压器配置低压无功补偿150kvar肯定是小的,应配置低压无功补偿690kvar附近。
会产生电压剧烈波动,使供电质量严重降低。比如电弧炉、轧钢机等设备会频繁的无功功率冲击,会使电网电压剧烈波动,甚至是同一电网上的用户无法正常工作。
过补增大的有功消耗很小,有功的计量不会有多大的变化,毕竟电容和电感是不耗电的。补充说明一点,无功补偿是经过计算的合理的设计,补偿电容是分批投入,在正常运行的情况即使补偿电容全部投入应该都不会出现过补现象。
长期过电压运行会使并联电力电容器发生电击穿现象,减少电容容值使无功补偿不到位,功率因数达不到规定值。此外当电容容值下降较多则代表着并联电容器使用寿命缩短,一旦容值下降超过50%则代表电容器寿命终止。
来提高系统电压的---一般负载都是感性的,缺点是:因为电容器的电容不可调,一旦投入,就是全部的无功功率,不能根据负载的变化自动调节无功输出。在负载教轻的时侯,可能会造成过补的情况,有可能造成系统并联谐振。
过补偿的危害 容易形成谐振现象。抬高网络电压。增加有功损耗。无功倒送和顺送一样,会产生电压损失ΔU和有功功率损耗ΔP。过补偿多余无功功率ΔQc产生有功损耗。
电容补偿的投入与负荷大小没有关系。仅与负荷的性质有关系。像你所说的问题,功率因数只有0.4左右,是太低了,正常应到0.85以上。估计你的电费都是无功不达标扣的。
将电容全部投入到变压器可以减少电力系统中导致电力因数下降的电感负载,从而改善电力因数并帮助提高系统的能效。当电容全部投入到变压器时,变压器的电流会减少,并且可以增加变压器的容量,因此可以增加更多的负载接入系统。
kVA变压器的额定电流=2500×44=3600A。新有用电设备320kW,就是按满负荷来计算,电流约为640A。现在变压器的电流余量为3600-2800=800A>640A,可见是根本没有问题的,即使不考虑电容补偿。
1、当负荷的功率因数偏低或负荷侧电压偏低时,应该投入电力电容器;当负荷的自然功率因数能够满足要求,或电源电源过高时,电容器组应该退出运行。
2、负载较轻时,投入大量电容可能造成电压过高,现在的电容都是智能投切的,有智能控制器来控制。电容一般用专用的电容投切接触器来控制投入退出。还有电子元件控制的,可以实现过零投切。
3、第7条 电力电容器安装地点的温度不得超过40℃,如超过时,应采取通风或其它降温措施。 第8条 常备用的电力电容器,每季度应进行加压试验。电力电容器停用时间超期,投入运行前应先作试验。
4、系统处于设置范围内时即可投入及切除;如果手动投入需要系统无功大于需要投入电容器容量,并且电压不会因为投入这组造成电压达到切除上限,切除时投入无功已造成过补,就需要切除过补的电容器。
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