一般来说,低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
补偿的基本原则:1.欠补偿
补偿的电容电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。
2.全补偿
按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。
3.过补偿
大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性负载转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。
在以上的三种情况中,按电路规律进行分析后,确定补偿的基本原则为欠补偿为合理。全补偿在RLC混联电路中,如若电感电流与电容电流相等时,系统中就会发生电流谐振,设备中将产生几倍于额定值的冲击电流,危及系统和设备安全。
1)运行电压过高
(2)电网离次谐波引起的过电流。
谐波电流同样是造成高压电容柜损坏的原因,在日常运行过程中,当电网中的谐波电流流入电容器时,就会叠加在电容器的几波电流上,高压电容补偿柜厂家,使其运行电流增大,同时也会使高压电容器基波电压上的峰电压有效值增大。如果电容器容抗与系统感抗相匹配,会对高次谐波造成放大作用而产生过电流和过电压,高压电容无功补偿柜厂家,引起电容器内部绝缘介质局部放电,使得产生鼓肚、熔丝群爆等故障。
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