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用并联电容器补偿无功功率的原理及相关方法 电容器工作原理

时间:2025-04-12 20:36:23  来源:  作者:

    无功补偿的原理:电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.Kiv检测VBA

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    集中补偿电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。串联补偿是把直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。这种补偿方法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。这种补偿方法所用的电容器称作并联电容器,用电企业都是采用这种补偿方法。按电容器安装的位置不同,通常有三种方式。Kiv检测VBA

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    1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可减少高压线路的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。Kiv检测VBA

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    2.分组补偿将电容器组分别装设在功率因数较低的车间或村镇终端所高压或低压母线上,也称为分散补偿。这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。Kiv检测VBA

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    3.就地补偿将电容器或电容器组装设在异步或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能提高为用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。Kiv检测VBA

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电解电容器的检测

  用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量。  将万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)。此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大,说明漏电流越小,电容器性能越好。然后,将红、黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上,否则将不能正常工作。  在测试中,若正向、反相均无充电现象,即表针不动,则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏,不能再使用。  在路测试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障,轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响,否则读出的数值就不准确,会影响正常判断。电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏。Kiv检测VBA

标签: 电解电容器
电解电容器电解电容器的检测_电解电容器

用万用表检测单相异步电动机电容器好坏方法

  对怀疑有故障的器用螺丝刀或导线将两端短接放电,然后将其拆下,用R×10k或R×1k挡进行测量,两表笔分别接在电容器的两端,根据表针摆动的情况来进行判断。

  (1)如果指针先大幅度摆向电阻零位,然后慢慢地返回到数百千欧位置,说明电容器完好。Kiv检测VBA

  (2)如果指针不动,则说明电容器有开路故障。Kiv检测VBA

  (3)如果指针摆到电阻零位后不返回,说明电容器内部已击穿损坏。Kiv检测VBA

  (4)如果指针摆到刻度盘上某个较小电阻处,不能返回,说明电容器泄漏电流较大。Kiv检测VBA

  (5)如果指针能摆动和返回,但第一次摆幅小,说明电容器容量已减小。Kiv检测VBA

  (6)将万用表的转换开关拨到R×10k挡,用表笔测量电容器两引线对外壳电阻。如果电阻为0Ω,说明电容器电极与其外壳之间已被击穿短路。Kiv检测VBA

  对于电容器已有断路、严重泄漏或击穿故障的,则需要更换新的电容器。Kiv检测VBA

标签: 万用表
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