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星形接线电容器组目前广泛应用于国内外高压电网中。星形接线电容器的极间电压为电网的相电压,绝缘电压低,电容器的制造设计可选择较低的工作场所。当电容器组中的一个电容器因故障击穿短路时,由于其他两个健全相的阻抗限制,故障电流将减少到一定范围,并减少故障影响。在电力系统中,电机和其他有线圈的设备被广泛使用。功率因数用于测量这部分不工作的电流。当电感电流的比例逐渐增加时,功率因数逐渐下降。
星形接线电容器组目前广泛应用于国内外高压电网中。星形接线电容器的极间电压为电网的相电压,绝缘电压低,电容器的制造设计可选择较低的工作场所。
当电容器组中的一个电容器因故障击穿短路时,由于其他两个健全相的阻抗限制,故障电流将减少到一定范围,并减少故障影响。
电压是衡量电能质量的重要指标。只有当电压为额定值时,电力系统中的各种电气设备才有最佳的技术和经济指标。然而,在电力系统的正常运行中,电力负荷和系统运行模式经常发生变化,导致电压变化和电压偏移。
电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡。系统中各种无功电源的无功功率输出应满足额定电压下系统负荷和网络损耗的需要,否则会偏离额定值,降低电能质量,最终影响电力系统中设备的正常运行。110kv并联电容器组经常安装在以下电网中进行无功功率补偿,这是一种实用和经济的方法。采用无功补偿,减少设计容量,减少投资,增加电网输送比例,减少线路损坏,提高电压质量,稳定设备运行,提高低压电网和电气设备的功率因素,减少功耗和节能。
在电力系统中,电机和其他有线圈的设备被广泛使用。除了从线路中获得部分电流外,这些设备还需要从线路上消耗部分不工作的电感电流,这增加了线路上的电流。功率因数用于测量这部分不工作的电流。当电感电流为0时,功率因数等于1。当电感电流的比例逐渐增加时,功率因数逐渐下降。显然,功率因数越低,线路的额外负担越大,发电机、电力变压器和配电装置的额外负担也越大,这不仅会降低线路和电力设备的利用率,还会增加线路上的功率损失,增加电压损失,降低供电质量。因此,应提高功率因数。