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為什么并聯(lián)電容器可以提高功率因數(shù),而串聯(lián)不行?
●對(duì)于低壓供電系統(tǒng)中無(wú)法確定線路中的感性負(fù)載的電感量,采用并聯(lián)方式為最佳選擇,并且容易采集電感負(fù)載的電感量,利用功率因數(shù)來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)償電容器的容量大小達(dá)到補(bǔ)償?shù)哪康?。此時(shí),電感負(fù)載的端電壓與電容端電壓大小相等,相位相反,互相補(bǔ)償,電阻端 電壓等于電源電壓。
●首先得了解電容補(bǔ)償?shù)脑?
在交流供電系統(tǒng)的電路中,電阻、電感、電容元件的電壓、電流的相位特點(diǎn)為在純電阻電路中,電流與電壓同相位;在純電容電路中電流超前電壓90°;在純電感電路中電流滯后電壓90°。在交流電路中,平均功率P=UIcosΦ,其中cosΦ稱為功率因數(shù),也就是電壓U與電流I之間的余弦。從物理意義上看,功率因數(shù)是有功功率UIcosΦ與視在功率UI的比值。說(shuō)明在由電壓U與電流I的乘積所表達(dá)的視在功率中,究竟有多少是在電路中被消耗掉的。
●當(dāng)功率與電壓為一定值時(shí),并聯(lián)電容器補(bǔ)償,功率因數(shù)會(huì)提高,則需要的電流越小,如果采用串聯(lián)電容在電路中,電路無(wú)法連接在一起,不能夠補(bǔ)償。如果電路呈現(xiàn)電阻性負(fù)載,則無(wú)需補(bǔ)償,電流與電壓相位相同。另外,電容器串聯(lián)阻抗最小,電流最大:這時(shí)Z=R,則I=U/R。串聯(lián)諧振時(shí)電感(電容)端電壓與電源電壓的比值稱為品質(zhì)因數(shù)Q,也等于感抗(或容抗)和電阻的比值。當(dāng)Q>>1時(shí),L和C上的電壓遠(yuǎn)大于電源電壓(類(lèi)似于共振),這稱為串聯(lián)諧振,這種方式的諧振常用于信號(hào)電壓的放大;但在供電電路中串聯(lián)諧振應(yīng)該避免。
●功率因數(shù)指在交流電路中,電壓與電流之間的相位差φ的余弦,用希臘字母cosφ表示。換一種通俗解釋即;功率因數(shù)是有功功率與無(wú)功功率之比,稱為功率因數(shù);cosφ=P/S。常用的計(jì)算公式請(qǐng)看下圖所示
●從供電角度,理想的負(fù)載是P與S相等,功率因數(shù)cosφ為1。此時(shí)的供電設(shè)備的利用率為最高。
而在實(shí)際上是不可能的,只有假設(shè)系統(tǒng)中的負(fù)荷,全部為電阻性才有這種可能。電路中的大多數(shù)用電負(fù)荷設(shè)備的性質(zhì)都為電感性,這就造成系統(tǒng)總電流滯后電壓,使得在功率因數(shù)三角形中,無(wú)功Q邊加大,則功率因數(shù)降低,供電設(shè)備的效率下降。見(jiàn)下圖所示。
●功率三角形是一個(gè)直角三角形,用cosφ(即φ角的余弦)來(lái)反映用電質(zhì)量的高低,大量的感性負(fù)載使得在電力系統(tǒng)中,從發(fā)電一直到用電的電力設(shè)備沒(méi)有得到充分的應(yīng)用,相當(dāng)一部分電能,如果沒(méi)有采用電容補(bǔ)償,它將經(jīng)過(guò)輸配電系統(tǒng)與用戶設(shè)統(tǒng)與用戶設(shè)備之間進(jìn)行往返交換,白白浪費(fèi)了。
●低壓供電系統(tǒng)中的電容電流與電感電流相位差為180°稱作互為反相,可以利用這一互補(bǔ)特性,在配電系統(tǒng)中并聯(lián)相應(yīng)數(shù)量的電容器。用超前于電壓的無(wú)功容性電流抵消滯后于電壓的無(wú)功感性電流,使系統(tǒng)中的有功功率成分增加,cosφ得到提高利用率。
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