图1-1 电感中电流、电压和功率的变化
在第一个四分之一周期内,电流由零逐渐增大,电感吸收功率,转化为磁场能量,而电容放出储存在电场中的能量,而第二个四分之一周期,电感放出磁场能量,电容吸收功率,以后的四分之一周期重复上述循环。因此当电感和电容并联接在同一电路时,电感吸收功率时正好电容放出能量,电感放出能量时正好电容吸收功率,能量在它们之间相互交换,即感性负荷所需无功功率,可由电容器的无功输出得到补偿,这就是并联电容器的无功补偿作用。
我们先说说功率三角形,它是一个直角三角形,底边为有功功率(kW),对边为无功功率(kvar),斜边为视在功率(kVA),底边/斜边=功率因数。电气设备运行时,要从系统吸取无功功率。无功功率越大,底边与斜边的夹角就越大,功率因数(COSφ)就越低。因发电机的视在功率是一定的(发电机的出力是一定的),COSφ低,就导致发电机的有功出力降低(因发电机要供给系统无功功率。
所谓无功补偿,就是在用户处安装补偿电容,让它的输出无功功率与系统供给用户的无功功率方向相反(即向系统供出无功功率),这就使用户向系统吸取的无功功率减少,其结果就是提高了用户的功率因数,若整个系统的COSφ得到提高,发电机的有功出力就得到充分利用。我国电力系统规定,各用户应通过无功补偿,将自己的功率因数提高到0.9以上。
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书名:《功率因数与无功补偿》
出版社: 上海科学普及出版社; 第1版 (2004年1月1日)
外文书名:Power Factor and Reactive Power Compensate
平装: 163页
正文语种: 汉语
开本: 16
ISBN: 7542726080
条形码: 9787542726087
产品尺寸及重量: 24.4 x 17 x 1.4 cm ; 381 g
ASIN: B0011AMU4M
陆安定 主编
内容简介
《功率因素与无功补偿》从无功功率基础知识开始,介绍了如何提高工矿企事业各种不同用电设备功率因数方法及电容器补偿技术,详细介绍了如何设计、安装、调试无功就地补偿装置。
目录
1 无功功率的基础知识
1.1 交流电阻电路
1.1.1 电阻电路中电压与电流的关系
1.1.2 瞬时功率与平均功率
1.1.3 电阻电路的能量转换
1.2 交流电感电路
1.2.1 电感电路中电压与电流的关系
1.2.2 感性无功功率与磁场贮能
1.3 交流电容电路
1.3.1 电容电路中电压与电流的关系
1.3.2 容性无功功率与电场贮能
1.4 复合电路
1.4.1 电阻与电感串联的电路
1.4.2 电阻、电感、电容串联的电路
1.5 有功功率、无功功率及视在功率
1.5.1 Q、S与P及COS*的关系
1.5.2 复数与极坐标换算
1.5.3 无功功率补偿计算
1.6 功率因数的确定
1.6.1 功率因数的瞬时值
1.6.2 功率因数的平均值
1.6.3 加权平均功率因数值
1.7 无功功率的并联补偿
1.7.1 并联补偿电容器的选用
1.7.2 并联补偿电容器的选用
1.8 按功率因数调整电费
1.9 无功功率的轻济当量
1.10 无功负荷的测量
1.11 提高用户功率因数的经济效益
1.12 检查用户自然功率因数的节能意义
1.13 电网低电压运行的危害性及其防止对策
1.13.1 对电网电压规定
1.13.2 电网低电压运行的危害
1.13.3 防止电网低电压的对策
1.14 电网频率对于无功负荷的影响
1.15 技术经济比较方法
1.15.1 折回年限法
1.15.2 计算费用法
1.15.3 考虑时间因素的计算费用法
2 提高功率因数的方法与无功补偿
3 异步电动机无功功率就地补偿
附录