电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。
在通信企业中使用不少容量大小不等的感应电动机、变压器和荧光灯等,也就有大量的无功电流在供电线路上、变压器设备内和电动机设备内往返流动,造成无功功率损耗,这是很不经济的。因此需要考虑改善功率因数。据统计,企业的无功功率损耗一般是感应电动机占70%,变压器占20%,线路占10%。为此,通常采取下列措施来提高自然功率因数:
2 合理选择电动机,使其接近满载运行。
2 将平均负荷小于40%的感应电动机,换以小容量电动机。或将定子为三角形的接线改为星形接线(仅适用于轻载或空载启动的电动机)。
2 正确选择变压器容量,提高变压器负荷率(一般75%~80%比较合适)。
目前通信局(站)使用低压静电电容器和调谐电抗电容器两种方式来补偿功率因数。
谐波所产生的危害
对并联电容器的影响
对并联电容器来说,属容性阻抗,阻抗与频率成反比关系,使得电容器容易吸收谐波电流而引起过载发热;当其容性阻抗与系统中感性阻抗相匹配时,容易构成谐波谐振,使电容器发热导致绝缘击穿的故障增多,电力电容器介质损耗增大、过热,甚至爆.炸。谐波电压与基波电压峰值发生叠加,使得电容器介质更容易发生局部放电。此外,谐波电压多了每个周期中局部发电的次数,也相应地增加了每个周期中局部放电的功率,而绝缘寿命则与局部发电功率成反比。
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