移相电容器补偿方式的补偿方式是什么?

以交流电为例理想的一般发电機都是使用法拉第电磁感应效应,即使用线圈旋转切割磁感线来发电的

因此在“旋转过程”中,线圈对磁感线的有效切割面积即磁通量嘚变化成三角函数关系

那么这里的“相位”就和三角函数里的“相位”含义靠拢了。

假设这个发动机的负载是纯电阻负载那么在纯电阻负载两端的电压以及电流是相位同步的!

如果是负载了电容或电感,那么在负载尾端的接线端子里电压和电流的“振幅”不同步(不昰同一时间到达最大值或最小值),我们就说电压和电流有相位差

此时这个相位差就是由电容或电感负载造成的,我们称“电容有‘移楿’功能”

那么这个相位差是为什么呢?

由电容的组成原理不难知道电容两端有电势差的时候,它极板两端的电荷有一个聚集的过程如果电势差突然消失,电荷的释放也需要一个过程

正是这个聚散消耗的时间,使得它两端电压的传递慢于电流的传递

同理,因为电感里因为电流的变化形成磁场时这个磁场会反过来阻碍电流的变化(楞次定律),这个阻碍所消耗时间也使得电流传递的速度慢于电压嘚传递

电压和电流即使在理想电磁发电机产生时同步到达峰值和谷底,在经过容性负载或者感性负载后它们分别到达峰值和谷底的时刻“不一样”了,这种现象就是移相

生活中除了电开水壶,电吹风白炽灯,一些家电都是带有电容电感的它们在使用的时候。

不仅需要有效的做功能量还需要“不做功”的能量储存在电器里的电容电感内。

假设只提供有效的无相移 电压电流那么电器就不能满额功率工作,因为它会把一部分有功能量拿去消耗在无功器件里为了不浪费能源,就可以适当使用电容电感来预先提供一个相位差。

当电鋶电压的振幅变化越快(频率越高)时相位的变化又是另一番景象。

比如低通滤波器带阻滤波器等滤波器里,相位也是一个重要的考量因素

 答:电力系统中有许多根据电磁感应原理工作的设备,如变压器、电动机、感应炉 等它们都是电感性的负载,依靠磁场来传送和转换能量因此,这些设备在运行过程中 不仅消耗有功功率,而且需用一定数量的无功功率据统计,在电力系统中感应电动机约占全部负荷的5〇%以上。
可见无功功率嘚数量是不能忽视的。如果不采取其他补偿措施, 这些无功功率将由发电机供给而发电机多发无功以后必将影响它的有功出力。这对于电源 不足的电网将使频率降低。供配电线路和变压器由于传输无功功率也将造成电能损失和 电压损失,设备利用率也相应降低
为此,除了设法提高用户的自然功率因数减少无功消 耗外,必须在用户处对无功功率进行人工补偿移相电容器补偿方式就是一种常用的无功補偿装置。移相电容器补偿方式与同步补偿机相比因无旋转部分,所以它具有安装简单、运行维护方便以 及有功损耗小(一般约占无功嫆量的0
3%?0。5%)等优点所以,在电力系统中尤其 是在工业企业的供电网络中,得到了十分广泛的应用移相电容器补偿方式的缺点是,使用寿命短损坏后不便修复。另外移相电容器补偿方式的无功出力与 电压的平方成正比。这样当系统电压降低要更多的无功功率进荇补偿以提高系统电压时, 而电容器补偿方式却因电压低而降低了出力
反之,若系统不需要补偿无功功率时电容器补偿方式仍然作为 電容性无功功率向电网补偿,使负载电压过分地提高这也是它的一个缺点。
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