并联电容器向系统输送感性无功功率?不是容性?

如题所述

并联电容器向系统输送感性无功功率,不是容性。

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

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

集合式并联电容器按其结构分,有半密封和全密封两大类。储油柜加干燥过滤器的,入口处无论有无油封,属于前者;无储油柜而在箱体内部用其他方式来补偿油位冷热变化的,属于后者。

研发的一种电动调容产品,运行实践表明不太可靠,它的活动触点在油里面,久而久之很容易出现接触不良,可能产生局部过热,加上在两个端子间转接瞬间会产生相位问题,可能引发麻烦,因此可采用断电后用开关手动调容的方法。

该电容优点突出,缺点也突出。其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占她面积。而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。

随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。再者因此引起的并补装置串联电抗百分率的变化,大到一定程度时会远离预定目标,甚至带来麻烦。

特别是选取4. 5%电抗百分率的并联补偿装置,应事先做好预案,一旦这个百分率出现下滑向4%靠近时,要有可靠的应对措施。更值得注意的是,电容器高压出线套管下端(在油中)对地闪络或击穿时,对地保护有“死区”。

参考资料来源:百度百科-并联电容器

参考资料来源:百度百科-无功功率

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第1个回答  推荐于2017-10-09
可以把电容器和电抗器都理解为负载,那么电容器消耗或吸收容性无功,电抗器消耗或吸收感性无功。由于接在同一电网的电容器和电抗器消耗的无功,总是方向相反,所以也可以说电容器向电网输出感性无功,电抗器向电网输送容性无功。
之所以出现这种说法,是因为大部分用电设备都是感性负载,需要消耗或吸收感性无功,为了提高功率因数,我们采用并联电容器组的方法,向电网输出感性无功来供感性负载消耗或吸收。经常说电容输出无功是相对感性负载消耗感性无功来的,这说说方便理解。
第2个回答  2015-01-21
这是一个比较绕口的问题。
可以把电容器和电抗器都理解为负载,那么电容器消耗或吸收容性无功,电抗器消耗或吸收感性无功。由于接在同一电网的电容器和电抗器消耗的无功,总是方向相反,所以也可以说电容器向电网输出感性无功,电抗器向电网输送容性无功。
之所以出现这种说法,是因为大部分用电设备都是感性负载,需要消耗或吸收感性无功,为了提高功率因数,我们采用并联电容器组的方法,向电网输出感性无功来供感性负载消耗或吸收。经常说电容输出无功是相对感性负载消耗感性无功来的,这说说方便理解。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-17
应该是容性。
第4个回答  2013-04-03
应该是电容。

并联电容器向系统输送感性无功功率?不是容性?
并联电容器向系统输送感性无功功率,不是容性。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。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...

并联电容器向系统输送感性无功功率?不是容性?
对,他说的是串联电容器补偿调压

电容并联后是感性还是容性
电容并联,不影响他的性质。所以仍是容性。

并联电容器在系统中是感性电源
类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。

请问并联电容器是“发出感性无功、吸收容性无功”,还是“发出容性无功...
你好如果并联电容器是“发出感性无功、吸收容性无功”,是“发出容性无功、吸收感性无功的选第二个

并联电容器是如何提高系统电压的。
并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了...

电容吸收容性无功功率还是发出容性无功功率?
电容并联接入电路中,向电路发出无功功率,从而达到减少从电源吸收的无功功率的目的,提高系统的功率因数。原来电路中只有R、L,则:I(相量)=U(相量)\/(R+jXL)。系统有功功率:P=I²R;系统无功功率:Q=I²XL。视在功率:S=√(P²+Q²)。功率因数:cosφ=P\/S。

无功补偿就是并联电抗器消耗感性无功,电容器吸收容性无功,这样理解对吗...
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电容器是发出感性无功还是容性无功
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电厂无功补偿装置,并联电容器组是提供(产生)容性无功还是吸收(消耗)容...
电容器组就是提供容性无功。补偿前的功率三角形 补偿后的功率三角形 并连电容器的目的就是减少电网的无功输送,减少线损,提高功率因素。如图所示,补偿后有功P不变,无功Q减少,视在功率S也减少。功率因数 cosΦ=P\/S,P不变,无功Q减少,S减少,所以提高了功率因数。

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