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功率因数是衡量用电设备(电网的中间传送设备、配电设备等等,统统可以看作广义的用电设备)的用电效率(功率因数=有功功率/视在功率,取值为:0~1.00之间,越接近1.00,说明功率因数越高,设备用电效率就高)。
电网中大量的感性设备(变压器、电动机等等),因为需要建立工作磁场,所以就要需要大量的感性无功功率,导致电网功率因数低。
电容器工作需要建立电场,也需要无功功率,但是是容性无功功率,其相位正好与感性无功功率相反。所以并联电容器的容性无功,可以补偿(抵消)电动机、变压器等等的感性无功,从而使用电设备对电网的无功需求降低,就提高了功率因数。
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
扩展资料:
当不存在谐振条件即电网的电抗值和并联电容器的电容值所构成的谐振频率比较高而负载产生的谐波电流和母线的谐波电压又很低时,此时,不需要考虑降低谐波值,但是IEC标准[1]并未给出划分界线的具体数据。
功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。
将低压金属化膜技术移植过来,若干个元件串、并联后制成高压电容器,因而仍具有自愈特性,而且符合产品无油化的发展方向。无油电容器不会像人们期待的那样不燃烧,电容器内部的聚丙烯基膜在条件具备时仍会着火。
另外,自愈式电容器也不能万无一失,每次局部击穿后都能可靠自愈。实践证明不“自愈”(即自愈失效)的概率是存在的,因此这种产品设计时必须要有切实的防火措施和特殊的保护措施,方能确保安全运行。
参考资料来源:百度百科--功率因数
参考资料来源:百度百科--并联电容器
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电网中大量的感性设备(变压器、电动机等等),因为需要建立工作磁场,所以就要需要大量的感性无功功率,导致电网功率因数低。
电容器工作需要建立电场,也需要无功功率,但是是容性无功功率,其相位正好与感性无功功率相反。所以并联电容器的容性无功,可以补偿(抵消)电动机、变压器等等的感性无功,从而使用电设备对电网的无功需求降低,就提高了功率因数。
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
扩展资料
功率因素(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。
功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦叫做功率因数,用符号cos表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cos=P/S。
参考资料来源:百度百科--功率因数
参考资料来源:百度百科--并联电容器
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