无功补偿,利用了LC谐振的原理。
【LC谐振】
L是电感,C是电容
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电容和电感串联,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。
谐振时间电容或电感两端电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/(2π√LC)(Hz)。
【无功补偿】
无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
呵呵
常见的用并联电容器,补偿电动机类的电感性负载的无功功率,其实就是利用了LC谐振,电机等负载的感性部分就是“L”,电容器自然不用说,就是“C”啦。
我 公司de网站上有“技术问题解答”,类似资料很多,你不妨去看看。
说得很对
无功功率虽然不做有用功但是他在线路中传递会占用线路资源,无功电流也是电流,会增加先路上的线材铜耗。就近补偿掉就不必给电厂增加负担了
你的理解非常正确。我就是做无功补偿的,你说的这是无功补偿的一种就是线路补偿,还有就地补偿,像电机补偿、电弧炉补偿、电网三相不平衡补偿、牵引机等等。还有什么不明白的吗 。