电力电容器及无功补偿
技术手册
沙舟 编著
目 录
前 言
第一章 基本概念………………………………………………..……………….……………(1)
§1-1 交流电的能量转换………………………………………...……….…….……...……(1)
§1-2 有功功率与无功功率………………………………………..………….…………….(2)
§1-3 电容器的串联与并联…………………………………………..……….…………….(3)
§1-4 并联电容器的容量与损耗………………………………………..…….…………….(3)
§1-5 并联电容器的无功补偿作用………………………………………..….…………….(4)
第二章 并联电容器无功补偿的技术经济效益……………………………..….……………(5)
§2-1 无功补偿经济当量…..………………………………………………..…...……….…(5)
§2-2 最佳功率因数的确定…………………………………………………..…...……..….(7)
§2-3 安装并联电容器改善电网电压质量……………..…………………………...…..….(8)
§2-4 安装并联电容器降低线损…………………………………………..…….…...……(11)
§2-5 安装并联电容器释放发电和供电设备容量………………..…………….……..….(13)
§2-6 安装并联电容器减少电费支出…………………………..……………….………...(15)
前 言
众所周知,供电质量主要决定于电压、频率和波形三个方面。电网频率稳定决定于电网有功平衡,波形主要决定于网络和负荷的谐波,电压稳定则决定于无功平衡。当然三者之间也具有一定的内在关系。无功平衡决定于网络中无功的产生和消耗。在系统中无功电源有同步发电机、同步调相机、电容器、电缆、输电线路电容、静止无功补偿装置和用户同步电动机,无功负荷则有电力变压器,输电线路电感和用户的感应电动机,各种感应式加热炉、电弧炉等。为了满足系统中无功电力的需求,单靠发电机、调相机、电缆和输电线路电容是不够的,静补装置中也是采用电容器等。因此电容器在系统的无功电源中占有相当比重,加之调相机为旋转设备。建设投资大,运行维护费用高。近年来世界各国都积极装设电容器,满足系统无功电力要求,维持电压稳定。但各国主要是装设并联电容器,装串联电容器者较少,因此编者主要介绍并联电容器无功补偿技术,它还广泛应用于谐波滤波装置,动态无功补偿设备和电气化铁道无功补偿