交流接触器的作用
交流接触器工作原理

交流接触器工作原理
交流接触器是一种电气控制设备,主要用于控制大功率电器设
备的启动、停止和转换。
它的工作原理是利用电磁吸合作用来控制
开关的闭合和断开,从而实现对电路的控制。
在工业生产中,交流
接触器被广泛应用于各种电动机、照明设备、加热设备等的控制系
统中,具有重要的作用。
交流接触器的工作原理主要包括电磁铁、触点和辅助触点三部分。
当外部电路通过控制线圈通电时,线圈内产生电磁场,使得吸
合铁芯受到吸引力而吸合,同时触点闭合,电路通电。
当控制线圈
断电时,电磁场消失,吸合铁芯失去吸引力而脱开,触点断开,电
路断电。
这样,通过控制线圈通断电来实现对电路的控制。
在实际应用中,交流接触器通常配备有辅助触点,用于实现电
路的互锁、延时、反馈等功能。
通过合理配置辅助触点,可以实现
复杂的控制逻辑,提高电路的可靠性和安全性。
在交流接触器的工作过程中,需要注意以下几个问题。
首先是
线圈的电压和电流,要符合交流接触器的额定工作电压和电流范围,避免因为电压过高或过低而影响正常工作。
其次是触点的负载能力,
要根据实际负载情况选择合适的触点,避免因为负载过大而造成触点的烧毁。
最后是接线的正确性,要按照产品说明书正确接线,避免因为接线错误而引起故障。
总的来说,交流接触器是一种重要的电气控制设备,它的工作原理简单、可靠,应用广泛。
在实际使用中,需要注意电压电流、触点负载和接线的问题,以确保交流接触器的正常工作。
同时,合理配置辅助触点,可以实现更多的控制功能,提高电路的可靠性和安全性。
交流接触器作用和工作原理

交流接触器作用和工作原理交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。
配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。
因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。
交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。
作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。
由动、静主触头,灭弧罩,动、静铁芯,辅助触头和支架外壳等组成。
电磁线圈通电后,使动铁芯在电磁力作用下吸合,直接或通过杠杆传动使动触头与静触头接触,接通电路。
电磁线圈断电后,动铁芯在复位弹簧作用下自动返回,俗称释放,触头分开,电路分断。
超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触器,可见它的使用范围有多么广。
交流接触器工作原理当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。
当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。
输出和输入是对应的,很容易能看出来。
如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二: 首先应该知道交流接触器的原理。
他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。
加电吸合,断电后接触点就断开。
知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。
其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。
还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。
并且注意接触点是常闭还是常开。
交流接触器结构与工作原理

交流接触器结构与工作原理交流接触器是一种常用的电气控制器件,广泛应用于电力系统、工业自动化控制、家用电器等领域。
它的主要作用是控制电路的开关,实现电气设备的启动、住手、正反转等功能。
本文将详细介绍交流接触器的结构和工作原理。
一、交流接触器的结构交流接触器主要由触点系统、电磁系统和辅助系统组成。
1. 触点系统:触点系统是交流接触器的核心部份,它由固定触点和动触点组成。
固定触点固定在接触器本体上,而动触点则通过电磁系统的作用进行开合运动。
触点通常由优质的导电材料制成,如铜合金,以确保良好的导电性能和耐磨性。
2. 电磁系统:电磁系统是交流接触器实现开合动作的关键部份。
它由线圈、铁芯和机械结构组成。
当线圈通电时,产生的磁场会使铁芯受力,进而带动动触点的开合运动。
电磁系统通常采用交流电源供电,通过控制线圈电流的大小和方向,可以实现接触器的闭合和断开。
3. 辅助系统:辅助系统包括接线端子、触点保护装置和辅助触点等。
接线端子用于连接交流接触器与外部电路,触点保护装置则可以保护触点免受过大的电流和电压的伤害。
辅助触点通常用于实现接触器的信号传递和辅助控制。
二、交流接触器的工作原理交流接触器的工作原理可以分为闭合过程和断开过程。
1. 闭合过程:当线圈通电时,电磁系统产生的磁场会使铁芯受力,带动动触点与固定触点接触,实现闭合。
闭合过程中,由于动触点与固定触点的接触面积较小,接触电阻较大,因此会产生一定的接触电压降和发热。
为了减小接触电阻和延长触点寿命,通常会在接触面涂覆一层导电材料,如银合金。
2. 断开过程:当线圈断电时,电磁系统的磁场消失,铁芯受力减小,动触点受弹簧力的作用迅速分离,实现断开。
断开过程中,由于动触点与固定触点的分离速度较快,产生的电弧会在触点间形成,导致电弧现象。
为了防止电弧对触点造成损坏,通常会在接触器中加入灭弧装置,如灭弧线圈或者灭弧磁铁。
三、交流接触器的特点和应用交流接触器具有以下特点:1. 轻巧灵便:交流接触器体积小、分量轻,安装方便,适合于各种空间限制的场合。
交流接触器的工作原理

交流接触器的工作原理
交流接触器是一种常用的电器元件,主要用于控制交流电路的开关操作。
它的工作原理是利用电磁吸合力和弹簧的弹力相互作用,实现接通和断开电路的功能。
当交流接触器处于断开状态时,电磁线圈中无电流通过,此时弹簧会使触点张开,使得电路断开,不传导电流。
当需要闭合电路时,通常需要一个外部开关或者控制电路通过线圈输入电流。
当线圈中通过电流时,其中产生的磁场会与磁铁的磁场相互作用,从而产生一个电磁吸合力。
这个吸合力会克服弹簧的弹力,使得触点关闭,两个接点之间形成通路。
此时电流可以顺利通过接触器,实现了电路的闭合。
如果外部控制电路断开电流,电磁吸合力消失,弹簧的弹力会将触点分开,打开电路。
在这个过程中,接触器完成了对电路的断开操作。
交流接触器工作原理的关键在于电磁力和弹簧力的平衡。
只有电磁吸合力大于或等于弹簧的弹力时,才能使得触点闭合;而当电磁吸合力小于弹簧的弹力时,触点会自动分开,实现断开电路。
除了电磁吸合力和弹簧力之外,交流接触器还存在一些辅助装置,如电弧熄灭器和阻尼装置等,用于保护触点不受电弧侵蚀,延长接触器的使用寿命。
总而言之,交流接触器通过电磁吸合力和弹簧力的相互作用,实现交流电路的开关操作。
它在电力系统、电机控制和自动化领域等方面有着广泛的应用。
交流接触器的结构和工作原理[交流接触器用途分类结构原理]
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交流接触器的结构和工作原理[交流接触器用途分类结构原理]交流接触器用途分类结构原理江苏省泗阳县李口中学沈正中一、接触器用途接触器是一种自动化的控制电器,广泛用于频繁接通或分断交、直流电路和一些控制电路。
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用,从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。
具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
二、接触器分类接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。
这里主要介绍常用的交流接触器。
交流接触器又可分为电磁式、永磁式和真空式。
三、交流接触器构造原理1. 型号说明接触器产品型号规格繁多,不同的型号有不同的含义,(1) C型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。
(2)电磁式交流接触器型号为CJ。
真空式交流接触器型号为CZ。
2. 电磁式交流接触器的结构和工作原理(1)结构:交流接触器的动作动力交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。
为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。
交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。
主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
交流接触器接线的作用和工作原理

一、引言接触器是一种电气控制器件,广泛应用于电力系统和工业自动化控制中。
它的主要作用是控制电路的开关和断开,实现对电气设备的启动、停止和保护。
本文将详细解释和交流接触器接线的作用和工作原理相关的基本原理。
二、接触器的作用1.控制电路的开关和断开:接触器可以实现对电气设备的启动、停止和保护。
通过接触器的控制,可以对电路进行开关和断开操作,实现对电气设备的控制。
2.实现电气设备的保护:接触器在电路中起到了保护作用。
当电路中发生故障或超载时,接触器可以及时断开电路,保护电气设备免受损坏。
3.实现电路的分段控制:通过接触器的组合和接线方式,可以实现电路的分段控制。
不同的接线方式可以实现不同的电路控制功能,提高电气设备的灵活性和可靠性。
三、接触器的工作原理接触器由电磁系统和接点系统两部分组成,其工作原理是利用电磁力来控制接点的开合状态。
1.电磁系统:接触器的电磁系统由电磁铁和铁芯组成。
当通电时,电磁铁产生磁场,吸引铁芯,使得接点闭合;当断电时,电磁铁的磁场消失,铁芯恢复原状,使得接点断开。
2.接点系统:接触器的接点系统由固定触点和动触点组成。
当接触器闭合时,固定触点和动触点之间会产生接触电阻,形成一个闭合的电路;当接触器断开时,固定触点和动触点之间的接触电阻消失,电路断开。
3.控制电路:接触器的控制电路通过控制电磁铁的通断来实现接点的开合。
当控制电路通电时,电磁铁产生磁场,接点闭合;当控制电路断电时,电磁铁的磁场消失,接点断开。
四、接触器的基本原理1.接触器的接线方式:接触器的接线方式有直接启动、反接和星三角启动等。
不同的接线方式适用于不同的电气设备和控制要求。
•直接启动:适用于小功率电动机的启动,直接将电动机与电网相连,通过接触器控制电动机的启动和停止。
•反接:适用于大功率电动机的启动,先将电动机的两相接线反接,再通过接触器控制电动机的启动和停止。
•星三角启动:适用于大功率电动机的启动,先将电动机的三相接线组成星形,再通过接触器控制电动机的启动和停止。
交流接触器热继电器时间继电器行程开关和按钮的结构及其在控制电路中的作用

交流接触器热继电器时间继电器行程开关和按钮的结构及其在控制电路中的作用交流接触器是一种采用电磁原理工作的电器设备,用来控制大功率电气装置的开关。
其结构主要包括电磁系统和接触系统两部分。
电磁系统由线圈和铁芯组成,通过通电使铁芯磁化产生吸引力,使触点闭合或断开。
接触系统有主触点和辅助触点组成,通过控制主触点的闭合和断开来控制电路的通断。
交流接触器在控制电路中的作用是起到控制和保护作用,使电气装置可以准确地完成所需的运行程序。
热继电器是一种以电流热效应为工作原理的电器装置,用来控制电路中电流大小。
热继电器的结构主要由电热元件、传感系统和驱动系统组成。
电热元件通常是由热敏电阻或热电偶构成,当通过电流过大时,电热元件升温产生热效应,触发传感系统,使触点动作。
热继电器在控制电路中的作用是起到过载保护的作用,当电路中电流超过额定值时,热继电器会自动切断电路,避免电气装置过载损坏。
时间继电器是一种通过定时装置进行时间控制的继电器,主要用于定时启动、延时和断电恢复等操作。
时间继电器的结构主要由电磁系统、触点系统和定时装置组成。
定时装置可以是机械结构或者电子电路,通过控制电磁系统使触点动作。
时间继电器在控制电路中的作用是可以按照预设的时间进行操作,实现定时启动、延时断电或断电恢复的功能。
行程开关是一种用来检测和控制物体位置的开关装置,主要用于自动化系统和机械设备中。
行程开关的结构主要由触点系统和驱动系统组成。
触点系统可以是机械式触点或电子式触点,当物体达到预定位置时触发触点,改变开关状态。
行程开关在控制电路中的作用是可以检测和控制物体位置,当物体达到或离开设定位置时触发相关操作,如开关电路或改变运动方向。
按钮是一种手动操作开关,通常由按压按钮和开关装置组成。
按钮的结构主要由外壳、按钮、触点和弹簧等组成。
当按下按钮时,按钮受力,使触点闭合,完成相应的电路连接。
按钮在控制电路中的作用是提供手动操作信号,可以启动、停止或改变电路的状态。
接触器基本知识详解

接触器基本知识详解一、接触器的作用接触器是一种自动的电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路,属于控制类电器。
它不仅能实现远距离自动操作和欠电压释放等保护功能,而且还具有控制容量大、工作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。
接触器有主、辅触点,分别用于通断主电路和二次控制回路。
二、接触器的选用交、直流接触器的选用方法相同,主要有:1、按接触器的控制对象确定极数、电流种类,选择相应型式的接触器。
2、按主电路的参数,主要是考虑额定电压、额定电流、额定通断能力和耐受过载的能力来确定选择相应的接触器。
3、按控制电路的参数,主要是考虑电磁线圈的电压和电流来确定选择相应的接触器。
4、按工作制选用。
例如长期工作制,应选接触器的额定电流要比长时间最大负荷大30%~40%;若为间断长期工作制,则接触器的额定电流可比最大负荷大10%~20%;若为反复短时工作制则视具体情况,可选择接触器的额定电流略大于最大负荷电流。
5、根据系统控制的要求,确定辅助触头的种类、数量和组合形式。
对于辅助触头的容量选择,要考虑辅助触头的通断能力和其他参数。
6、对于接触器的接通与断开能力,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
7、对于接触器的电寿命及机械寿命,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
8、选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
9、接触器的额定电流应按电动机的额定电流和工作状态来选择。
接触器的额定电流应为电动机额定电流的1.3~2倍。
三、交流接触器1、交流接触器的型号及含义交流接触器在电路图中的文字符号用KM表示。
接触器的图形符号如下图所示。
交流接触器的型号含义说明2、电磁式交流接触器的结构原理1)电磁式交流接触器的结构电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。
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1 用途的分类
接触器是一种自动化的控制电器。
接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。
这里主要介绍常用的交流接触
器。
交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。
2 型号说明
(1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。
(2)电磁式交流接触器型号为CJ。
真空式交流接触器型号为CZ。
3 电磁式交流接触器的结构和工作原理
(1)结构:
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。
主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。
为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
(2)工作原理:
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。
当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁
吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
4 交流接触器的选用与运行维护
①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。
为了防止频繁操作的接触器主触点烧蚀,频繁动作的接触器额定电流可降低使用。
②接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。
(2)运行维护:①运行中检查项目:1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
②维护:
在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
1)外部维护:
a.清扫外部灰尘;
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护:
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。
清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问
题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护:
a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4)电磁线圈维护:
a.测量线圈绝缘电阻;
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)灭弧罩部分维护:
a.检查灭弧罩是否破损;
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
无功功率补偿的作用及电容器的安装
1、无功补偿的主要作用
无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三
相负载的有功和无功功率。
安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应减小了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。
无功补偿应根据分级就地和便于调整电压的原则进行配置。
集中补偿与分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降压相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设
计、施工、同步投运。
无功补偿的主要作用具体体现在:①提高电压质量;②降低电能损耗;③提高发供电设备运行效率;④较少用户电费支出。
2、无功补偿电容器的特点
①无功补偿电容器是在工频交流电压下长时间运行的容性无功功率供应
源。
②无功补偿电容器本身的有功功率损耗较小,一般约占无功容量的0.3%~0. 5%。
③电力电容器安装简单、使用方便,维护工作量小,一次投资较少。
④由于结构上的特点,过高的环境温度和运行电压都会影响它的实用性能
和寿命,甚至造成事故。
⑤电容器的无功出力与电压平方成正比。
当系统电压降低而需要更多的无
功补偿时,电力电容器的无功出力恰恰在此时降低,显示出其性能不足的一面。
电力电容器是电力系统无功补偿的手段,运行中并联电容器的容性电流抵消
感性电流,使传输元件如变压器、线路中的无功功率响应减少,因而,不仅降低了由于无功的流向而引起的有功损耗,还减少了电压损耗,提高了功率因数。
所以采用并联电容器进行各级电网的无功补偿是电力系统最广泛的应用方法。
3、合理选择和应用无功补偿电容器
①电容器额定容量的选择应注意与变压器容量相匹配。
电容器额定容量过
大或过小都难以取得合理的补充效果。
②防止电容器开关频繁投切。
电容器开关频繁投切会产生极高的尖峰电流,
尖峰电流对开关电气的正常操作危害很大,常造成开关电气的使用寿命缩短或损
坏故障的突然发生。
③防止电容器受到谐波谐振的影响。
在电容器接通回路中串联一个感性电
抗器,既可以防止产生谐振,亦可吸收高次谐波电流。
④选择新型号产品。
目前国内开发生产的新型电容器,无论是技术指标还
是结果性能都有了很大提高。
4、确定无功补偿容量
无功补偿计算的目的是为了合理选择并联电容器的容量。
电容器安装容量的选择可根据使用目的的不同、按改善功率因数提高运行电压和降低线路损失等因
数来确定。
①从提高功率因数角度决定补偿容量,这是最常用的方法。
除公式计算外,实践中亦可以利用查表发获得每1kW的有功功率、功率因数,改善前后所需补偿的容量。
再乘以最大负荷的月平均有功功率,即可计算出所需要的无功补偿容量。
②从提高线路端电压角度决定补偿容量。
按无功电压规定,以送端潮流功
率因数在0.95~0.98为宜,一般可达到末端电压降不大的目的。
③从提高变电站供电能力角度决定补偿容量。
5、用电企业无功补偿方法
用电企业普遍利用并联电容器进行无功补偿,以提高功率因数,降低供电线路得电流和降低线损,但在实际应用中,不同的补偿方式补偿效果有所差异。
①高压电容无功补偿。
对提高总回路功率因数的效果最为显著,但对企业
的节电效果而言,不如低压电网和用电设备的直接补偿理想。
②低压电容集中无功补偿。
集中补偿分为固定容量补偿和自动补偿,可最
大幅度挖掘变压器额定容量的潜力,增大负载能力。
低压集中补偿的缺点是不能解决低压网络内部无功电流的流动;补偿容量大时投入资金较高,在低负荷时还
易出现过补,造成效率降低;在投切过程中往往由于冲击涌流较大而易造成设备
损坏。
③无功功率就地补偿。
无功功率就地补偿的方式可以最大限度地降低线路
的电流,但对于频繁操作的设备,由于瞬间大电流的频繁冲击,也易造成电容器损坏。
另一方面,由于电容器是随即运行投切,其有效利用率也较低。
④低压分散无功补偿。
其优点是投切较为经济,在低负荷时可以相应停运
部分补偿电容器,以防过补。
其缺点是需要人工频繁投切操作。
在投切不及时或投切容量不对应时,也易造成过补偿或欠补偿。
6、电容器安装容量倒置的原因
电网无功补偿布局不合理,长期存在电容器安装容量倒置现象。
110kV变电站理应多装电容器,但普遍存在的实际情况却是110kV变电站安装的电容器容量小,不能满足需要。
220kV及以上电压等级变电站理应少装电容器,而目前的实
际情况却是安装的电容器容量往往大于需求。
这就是所谓城乡电网与区域电网电
容器安装容量倒置现象。
造成这种现象的主要原因有:
①变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%。
长期沿用的设
计思想是区域变电站按变压器容量的25%左右配置,而城乡变电站仅按10%~30%配置。
这种设计思想没有考虑到用户功率因数较低的实际情况,也没有经过电网无功功率优化配置计算,与实际应用效果不符。
②区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,造成客观
上的电容器安装容量倒置。
③目前对变电站的无功容量配置,缺乏统一的技术标准和统一的协调与管
理。