是的。电动机无功电,是电动机工作的时候,以50赫兹的速率,反复从电网吸收的部分电流(用于产生旋转磁场),又放回给电网,可理解为交流电的波峰时吸收、波谷时放回(因交流电1秒钟停电100次),并没有消耗电网的功率。但是此时电网却增加了这部分【附加电流】的往复流动,在导线本身电阻(金属导体本身也有很小的电阻)上产生了【热量损耗】,此【热量损耗】就是无功电流产生了有功损耗,换句话说就是,电动机吸收和释放电流时、即电流在线路来往时,被线路电阻夺去一部分能量(电阻本性是-要想由此过,留下买路财)。为了阻止这部分【无功电流】在发电厂与用户电动机之间交替往返,就在用户配电柜设置了【电容器柜】,用来发放电动机需要吸收的电流、存储电动机释放返还的电流,把无功电流限制在配电柜与电动机之间。也就是节省了发电厂至配电柜之间【长】线路无功电流的热损耗。电容【截流】没有节省工厂的无功损耗(工厂的线路【短】,相比于长长的电网,无功损耗也非常【小】)。
是这么理解的,用户端的用电器所耗的有功不变;
给个实例分析:一台异步电机的进线端子处并接了补偿电容,则电源侧至电机端子处的功率因数是提高了、电流也减小了,但异步电机内部的功率因数是没有改变的;
因电源侧至电机端子电流也减小,线损当然就小了,从系统的宏观看,就是系统能量利用效率高了。
提高功率因数是供电方与用电方都有益处的属双赢吧!单说用电方(客户);1.如果用户电压低电动机运行困难,这时安装电力电容可提高电压解决了电动机运行困难的问题。2.如果用户用电正常,安装了无功补偿装置,提高功率因数可改善电压,提高设备利用率,降低生产成本(减少电费支出)。
配电房电容柜功率因数提高了,用户端是不能省电的;提高负载末端的功率因数,可减小配电房至负载末端的输电线路损耗(有限的)。
功率因数提高了就提高了能量的利用率。