在電力系統和電工設備中,低壓電力電容器一般以并聯的方式連接。減少了電力系統中無功功率的輸出,使電力設備的負荷降低,為電力系統提升有功功率、提升功率因數、減少電力設備損耗等。選擇一個500*500的機器有很多優點,這些優點體現在機器的性能、穩定性和壽命方面,性價比比較高,應該選擇在102位的機器上。
補償電容器的容量及相關因素:補償電容量的正確選擇,是獲得良好補償效果的重要環節,具體選擇時,可考慮如下幾個因素:(1)供電變壓器的空載無功補償,一般可選變壓器總容量3%的并聯電容器作為固定補償,以補償變壓器的空載無功損耗。(2)確定多路補償的容量梯度,了解用電負荷的 大值、 小值、負荷的波動情況,根據具體情況以確定電容器的投切步長和分組路數,做到對無功變化的精 確跟蹤。(3)平衡補償、分相補償、復合補償的選擇,確定三相負荷的不平衡程度,必要時需進行現場測量,以確定采用三相平衡補償還是采用復合補償方式。當三相嚴重不平衡時, 好選用適當容量的分相補償。(4)確定補償電容器的總容量,測量自然功率因數,確定目標功率因數,根據兩者之差確定所需要的無功補償總容量。若已知:有功功率P,自然功率因數,目標功率因數,則所需補償的電容器總容量為。(5)確定是否采用抗諧波無功補償電容器,當電網諧波分量較大時,應進行現場諧波測試,必要時需采用與電抗器配套設計的專用電容器,以防止在較大諧波的作用下,補償裝置無法正常運行或電容器易損壞的現象發生。
大容量電力電子裝置,普通電容器就地補償不恰當:隨著大型電力電子裝置的廣泛應用,尤其是采用大容量晶閘管電源供電后,致使電網波形畸變,諧波分量增大,功率因數降低。更由于此類負載經常是快速變化,諧波次數增高,危及供電質量,對通訊設備影響也很大,所以此類負載采用就地補償是不安全,不恰當的。