電力系統中一般投入低壓電力電容器時會串聯一個電抗器,此時選擇低壓電力電容器的額定電壓時應選擇更高的額定電壓。與額定電壓相似,串聯電抗器后會使低壓電力電容器的安裝容量和補償容量不同。因此,在串聯電抗器之后,我們應該如何確定電容器的補償能力大小?
串聯后低壓電力電容器的補償能力降低
由于串聯電抗器,我們將選擇額定電壓高的低壓電力電容器,來確保電容器的安全使用。如果只提升低壓電力電容器的額定電壓,在實際操作中會使電容器低于額定電壓,從而導致不充分的無功功率補償容量的情況。
建議選擇額定容量偏大的低壓電力電容器
串聯電抗器后,電抗器的電容會抵消部分電容器的電容,導致實際電容與電容器的額定容量不一致,導致系統中電容器的輸出容量不足。串聯電抗器后,電容器的補償容量不能作為補償容量計算。
串聯后補償能力的計算,串聯反應器之后補償容量可根據以下公式來計算:
補償容量=1/(1-電抗)*安裝容量*(工作電壓^2/額定電壓^2),所以我們在該系列串聯電抗器電組后,除了額定電壓和補償能力的問題外,還需要注意低壓電力電容器的選擇。例如,希拓電氣電容器根據不同諧波失真率的大小分為不同型號的電容器。
希拓電氣低壓并聯電力電容器采用金屬化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊噴金工藝,圓柱型鋁外殼結構,保證性能和質量的穩定。在電力系統中能提高有效功率,降低無功損耗,進行無功補償(用于低壓設備的功率因數較正和電壓波形的改善),節約電力能源。根據場合不同又分為單相電容器和三相電容器。