内容正文:
§2-5 提高功率因数的意义和方法
指针式功率因数表 低压开关柜中的电容器组
第二章单相正弦交流电路
企业所用交流设备多数为感性负载。计算感性负载有功功率应用下式:
在感性电路中,感性负载的功率因数
也就是说,电路中还有一部分能量并没有消耗在负载上,而是与电源之间反复进行交换,这就是无功功率,它占用了电源的部分容量。
第二章单相正弦交流电路
一、提高功率因数的意义
1.充分利用电源设备的容量
如果一个电源的额定电压为UN,额定电流为IN,那么它的额定容量即额定视在功率
SN = UNIN
设电源容量为SN = 40kV·A,则
带40W(cosφ = 0.4)的荧光灯,可带400盏;
带40W( cosφ = 1)的白炽灯,可带1000盏。
第二章单相正弦交流电路
2.减小输电线路的功率损耗
在电源电压一定的情况下,对于相同功率的负载,功率因数越低,电流越大,供电线路上电压降和功率损耗也越大。
如果供电线路上的电压降过大,就会造成电网末端的用电设备长期处于低压运行状态,影响其正常工作。为了减少电能损耗,改善供电质量,就必须提高功率因数。
第二章单相正弦交流电路
二、提高功率因数的方法
合理选用电动机,使电动机的容量与被拖动的机械负载配套,避免“大马拖小车”的现象。
应尽量不要让电动机空转;对于负载有变化且经常处于轻载运行状态的电动机,在运行过程中,采用△—Y接线的自动转换,使电路的功率因数提高。
第二章单相正弦交流电路
并接电容器补偿
电容器与感性负载并联
a)电路图 b)相量图
第二章单相正弦交流电路
智能无功功率自动补偿控制器
集中补偿初投资较少,且便于控制和维护,所以应用更为广泛。个别补偿适用于负荷较稳定且无功功率较大的设备。目前,大多采用智能无功功率自动补偿控制器。
电容器个别补偿
第二章单相正弦交流电路
$