高压并联电容器补偿装置简介
KYTBB 型高压并联电容器补偿装置
一、概述
高压并联电容器补偿装置适用于频率50Hz ,电压等级为6~35kV 的三相交流电力系统,用于提高系统功率因数、滤除谐波、改善电网质量、降低变压器及线路损耗、提供输电线路的送电能力、充分发挥输变电设备的经济效益。
装置具有成套通用化,结构简凑,安装维护方便,运行可靠,费用低等特点,因此特别适用于变电站集中补偿及用电设备的各种就地补偿。
二、产品选型
例如:KYTBBL10-3600/200-AKW , KY :企业代号; TBB :并联补偿装置; L :带滤波功能; 10:额定电压10kV ;
3000:装置额定容量为3000kVar ; 200:单台电容器200kvar ; A :单星形接线; K :开口三角电压保护; W :装置为户外;
KYTBB /
-W表户外(户内不标)
-保护方式:K-开口三角电压 C-差压
L:中性点不平衡电流 Q:桥式不平衡电流一次接线方式:A-单星形 B-双星形单台电容器容量(kvar)装置额定容量(kvar)L-带滤波功能;无-补偿型并联补偿装置
企业代号
装置额定电压(kV)
三、执行标准
1、GB/T11024/.1-2001 并联电容器第一部分:总则、性能、试验和定额安全要求安装和运行导则
2、DL/T 840-2003 高压并联电容器使用技术条件
3、GB50227-2008 高压并联电容器装置设计规范
4、DL/T 604-2009 高压并联电容器装置使用技术条件
5、JB/T 7111-1993 高压并联电容器装置
6、GB311 -1997 高压输变电设备的绝缘配合
四、技术参数
五、装置的一次主接线图
六、装置的典型一次保护接线方式
并补装置常用的一次接线方式有图A~图D所示的几种
图A单星形开口三角电压保护图B双星形中性点电流不平衡保护图C单星形相电压差动保护图D桥式差电流不平衡保护
以上几种接线方式应用范围各有不同:图A、B多用于单组容量不太大的地方,图C、D则用于单组容量较大的地方,特别是D,单组容量很大时,应优先选用这种接线方式。
这四种接线方式的选择原则是:能用单星形接线的,就不要用双星形接线,布线越简单越好;当电容器组容量足够大,并联台数超过电容器爆破能量限度时,必须采用双星形接线,以便将电容器的并联台数减少1/2,使之符合安全运行要求。
七、装置的结构与特点
1、装置的结构是由多台电容器及相应的配套设备组成的成套装置,结构方式主要包括柜式
和框架式两种,柜式结构紧凑,成套化程度高,用于户内;框架式结构简单,安装方便,可用于户外。
用户具体选用那一种,要视补偿容量、安装场地、一次接线方式等要求而定,没有固定的模式。
2、装置主要有并联电容器、串联/滤波电抗器、真空接触器投切开关、放电线圈、电容器单台保护用熔断器、氧化锌避雷器、支柱绝缘子、连接母线、柜体或安装框架和围栏等组成。
户内柜式装置柜体材料为优质冷轧钢板,采用数控机床加工成型,表面喷塑处理。
户外框架式装置以表面热镀锌梁、柱、支持件等组成,在现场用紧固件连接而成,装置四周设有浸塑或不锈钢安全网状遮拦、网门等。
(1)并联电容器
并联电容器是并补装置的核心部件,产生容性无功功率,其他部件都是为了让它安全、充分发挥作用而配置的。
(2)串联/滤波电抗器
装置采用串联电抗器,串联在电容器回路中,用于抑制高次谐波,降低合闸涌流,减小谐波对电容器的危害。
对于滤波型装置,针对特定次数的谐波,通过匹配电抗器与电容器的电抗率,设置特定次数的滤波回路,吸收谐波电流,达到滤波效果。
(3)真空接触器
合闸时触头没有弹跳,分闸时没有重击穿,可频繁操作,用于自动投切用。
(4)放电线圈
装置设置放电线圈直接并接于电容器两端,放电性能满足脱开电源后在规定时间内将电容器组上剩余电压自额定电压的峰值降至50V以下。
(5)氧化锌避雷器
装置采用氧化锌避雷器并接在线路上,以限制投切电容器组所引起的操作过电压,和其他过电压对电容器的伤害。
(6)熔断器
熔断器分别串接在每台电容器上,当电容器内部故障时熔断器能够可靠使熔丝熔断退出故障电容器。
阻止故障进一步发展,同时借助熔断器尾部的弹出给出明显的故障点标记。
(7)保护装置
为防止系统出现异常伤及电容器和及时切除故障电容器以阻止事态扩大而设置。
(8)控制器
综合考虑无功功率大小,功率因数和电压范围,利用先进的开关和调节手段,自动合理控制电容器投切,以满足电网无功功率供需平衡,改善供电电压质量,减少电能损耗,达到提高供电电压质量,提高功率因数,降低系统损耗的目的。
(9)其他零部件
除了上述主要部件外,不同装置中还有柜体(框架)、支柱绝缘子、连接母线、围栏等。
八、装置外形尺寸
1、装置的常见外形结构见附图
2、装置的尺寸见附表
九、订货须知
1、填写订货参数表或签订技术协议,应注明要求结构型式、投切方式(自动或手动)、配及部件的内容,如是否配电抗器,电抗率的大小等。
2、需要滤波功能的装置,用户应提供现场设备的参数,如系统短路容量、主变参数等,以便设计滤波装置的参数及校核是否会发生谐振。
3、订货时请说明装置的使用场合,户内或户外、是否高原、具体的安装使用条件、电气指标要求,如额定电压、额定容量等。
4、用户如有特殊要求,请在订货时注明。
附图
图1
图2
实物图3:10KV户内柜式高压滤波补偿装置
图3
图4
实物图5:35KV户外框架式高压滤波补偿装置
户要求,具体要求以订货合同技术协议为准。
高压电容补偿柜的工作原理
高压电容补偿柜:功率因数优化的必备设备
在电力系统运行过程中,电源供电装置的功率因数会受到诸如负
载变化、变压器接线方式等因素的影响,从而导致电网的功率因数偏低。
而高压电容补偿柜则是一种常见的用于提高电网功率因数的设备。
高压电容补偿柜的工作原理是利用其内部的电容器来补偿电网负
载产生的电感效应,并使电网的功率因数趋近于1。
具体地,补偿柜内部的电容器将带有感性负载的电路中的无功电能转化为有功电能,并
通过电网输送出去。
这样不仅可以提高电网的功率因数,降低系统的
电能损耗,还能减小电网的电流波动和谐波干扰,提高电能的使用效率。
高压电容补偿柜通常由补偿控制器、电容器组、断路器、电抗器、集中控制系统等组成。
其中,补偿控制器是补偿柜的主要控制部分,
它能够对补偿柜的补偿能力进行动态监测和控制,实现自动化的补偿
控制。
电容器组则是补偿柜的核心部分,其电容量及其数量直接决定
了补偿柜的功率因数补偿能力,常见的电容器组为并联结构。
断路器
和电抗器等辅助设备则用于保护和限制补偿柜的故障扩散,从而保证
补偿装置的安全性和稳定性。
需要注意的是,高压电容补偿柜内部的电容器会因为工作温度的
变化而发生渗漏,还会引起电容器可能出现短路、击穿等故障。
因此,
在补偿柜的选择和使用过程中,需要综合考虑补偿装置的技术性能、可靠性、安全性等多个因素,保证电网的运行安全和稳定。
总之,高压电容补偿柜作为实现电网功率因数优化的必备设备,凭借其高效、精准的功率因数补偿能力,正在逐步受到电力系统管理者的重视,成为未来电网发展的重要组成部分。
高压电容补偿
高压电容补偿一、介绍高压电容补偿是一种电力系统中常用的技术手段,用于改善电力负荷中的功率因数,提高电力系统的稳定性和效率。
本文将从以下几个方面对高压电容补偿进行探讨。
二、高压电容补偿的原理高压电容补偿的原理是通过并联连接高压电容器,将其接入到电力系统中,以补偿电力负荷中的无功功率,从而提高功率因数。
高压电容器具有较大的电容量和低的损耗,可以快速响应电力系统的无功功率需求,并有效地改善功率因数。
三、高压电容补偿的优势1.提高功率因数:高压电容补偿可以将电力负荷中的无功功率转化为有功功率,从而提高功率因数,减少电力系统中的无效功率损耗。
2.改善电力系统的稳定性:高压电容补偿可以平衡电力系统中的无功功率,提高电压的稳定性,降低电力系统的电压波动。
3.提高电力系统的效率:通过补偿电力负荷中的无功功率,高压电容补偿可以减少电力系统的输电损耗,提高电力系统的效率。
四、高压电容补偿的应用领域高压电容补偿广泛应用于各种电力系统和工业生产中,特别是在以下几个领域中发挥了重要作用:4.1 电力系统高压电容补偿在电力系统中的应用主要包括: - 支持电力系统的稳定运行,提高电力系统的可靠性和安全性; - 减少电力系统的无效功率损耗,提高电力系统的效率; - 降低电力系统的电压波动,改善电力质量; - 缓解电力系统的电压下降和电压升高问题。
4.2 工业生产高压电容补偿在工业生产中的应用主要包括: - 提高工业生产设备的效率和负载能力; - 降低电力系统的谐波污染,保护工业设备的正常运行; - 减少电力系统的无效功率损耗,降低能源消耗; - 改善电力质量,提高产品质量和生产效率。
五、高压电容补偿的实施步骤实施高压电容补偿需要经过以下几个步骤: 1. 系统分析和规划:对电力系统进行全面分析,确定补偿方案和补偿容量。
2. 设备选型和采购:根据补偿方案和需求,选择合适的高压电容器和相关设备。
3. 设备安装和调试:将高压电容器安装到电力系统中,并进行必要的调试和测试。
高压并联电容器的无功补偿技术探讨
高压并联电容器的无功补偿技术探讨发布时间:2021-07-20T10:30:52.580Z 来源:《当代电力文化》2021年8期作者:祁生智[导读] 高压并联电容器属于电力系统当中常见的设备,这种设备对于维护电网节点电压来讲有十分明显的效果,即祁生智酒泉钢铁(集团)有限责任公司,甘肃省嘉峪关市735100摘要:高压并联电容器属于电力系统当中常见的设备,这种设备对于维护电网节点电压来讲有十分明显的效果,即保障电压在稳定的范围之内工作。
显然电网电压是电力企业在电网运行过程中判断工作质量的主要标准,因此将电压控制在标准范围之内才能为电力系统保持正常工作和运行状态提供保障。
本文从高压并联电容器相关的内容作为切入点,又分析了高压并联电容器中无功补偿技术应用原理,以及该技术在高压并联电容器当中长期使用能够得到的应用效果,最终还研究了高压并联电容器中使用无功补偿技术时,常见的故障以及相应解决方案,希望为后续我国电网稳定工作提供合理参考。
关键词:高压并联;电容器;无功补偿我国电力系统随着社会发展速度提升,工作过程中需要承担的负荷越来越高,这就需要无功功率作为补充。
电网中的各种元件也会产生无功功率损耗,由此可见电网中电源产生的无功功率必须要满足其他部件工作需求,这样才能维持电力系统当中无功功率的平衡。
显然电力系统当中的无功功率平衡程度与电网实际电压之间的关系十分密切,若电力系统无功电源保持充足电力,同时可调容量够大,则可以在高电压水平上维持平衡。
为保障电网电压在标准范围之内,则工作人员有必要将无功补偿技术应用到高压并联电容器当中,达到配置发电机之外系统无功电源的效果。
一、高压并联电容器无功功率属于电力系统运行过程中必然涉及到的物理量,和电力系统中的电压稳定程度有十分密切的联系。
一般情况下电力系统的无功功率都比较充足,系统电压的稳定性也很高,但在电力系统面临较大的无功功率缺失的情况时,电力系统就要面临电压崩溃的风险。
万洲电气WBB型高压电容自动补偿装置
万洲电气WBB型高压电容自动补偿装置WBB高压电容自动补偿装置,适用于6~11kV系统厂矿企业的电力系统,用于提高系统功率因数,改善电压质量,减少线路无功功率损耗,从而提高供、用电质量,节约电力能源。
一、装置组成主回路主要由电源进线控制柜(高压系统自备)、作为分路投切控制的投切开关、作单台电容器保护和电容器组保护的高压熔断器,作释放残余电荷装置的放电线圈,提供无功功率的补偿元件电容器,抑制合闸涌流和谐波的串联电抗器构成。
二、使用环境安装运行地区海拔高度不超过2000米环境空气温度为-25~+55℃安装场所应无有害气体和蒸汽,应无导电性或爆炸性尘埃,及剧烈的机械振动。
三、产品标准WBB高压电容自动补偿装置符合以下标准:JB/T7111 高压并联电容器装置;GB3983.2 高压并联电容器;SD205 高压并联电容器技术;GB50227 并联电容器装置设计技术规范;DL/T604 高压并联电容器装置订货技术条件;DL462 高压并联电容器用电抗器订货技术条件;DL/T653 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件;GB5346 串联电抗器;DL442 高压并联电容器单台保护用熔断器的订货技术条件;四、设备主要技术参数1)额定电压11kV,电网频率50HZ。
2)补偿后的功率因数达到0.95。
3)装置的电容偏差不超过额定值10%。
4)装置内应安装电流互感器。
5)装置设置单相空心串联电抗器。
6)电容器的技术性能符合GB3983.2-89《高压并联电容器》标准。
7)电容器自带内熔丝保护。
8)电容器的额定电压:13.5kv。
9)电容器的额定频率:50Hz。
10)电容器极间耐压:2.15UH 10S。
11)电容器的损耗角正切值应小于0.02%。
12)电容器的绝缘水平:35/75kV。
13)电抗器额定容量:与电容器相匹配。
14)串联电抗器的技术性能应符合DL/T462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》标准。
《并联补偿电容器》课件
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求。
响应速度
并联补偿电容器的响应速度较 慢,无法快速跟系统无功的 变化。维护成本
并联补偿电容器需要定期维护 和更换,增加了维护成本。
谐波影响
对于存在大量谐波的电力系统 ,并联补偿电容器可能会放大 谐波电流,导致系统谐波问题
加剧。
并联补偿电容器的未来发展
新材料应用
随着新材料技术的不断发展,未来将 会有更高效、更可靠的电容器材料应 用于并联补偿电容器中。
总结词
详细描述了并联补偿电容器的定义,包括其工作原理和结构 特点。
详细描述
并联补偿电容器是一种用于改善电力系统的功率因数、降低 线路损耗、提高电压质量的无功补偿装置。它通过并联接入 电力系统,对系统的无功功率进行补偿,从而改善系统的功 率因数,提高系统的电压质量。
并联补偿电容器的功能
总结词
列举了并联补偿电容器的主要功能,包括无功补偿、提高功率因数、降低线损等。
高压并联补偿电容器
适用于10kV以上的高压系统,用于改 善电能质量、平衡系统无功功率。
按照容量分类
小容量并联补偿电容器
容量范围一般在1-100kVar之间,适用于小功率设备或小型电力系统的无功补 偿。
大容量并联补偿电容器
容量范围在100kVar以上,适用于大功率设备或大型电力系统的无功补偿。
按照使用环境分类
户内型并联补偿电容器
适用于室内环境,具有较好的防潮、防尘性能。
户外型并联补偿电容器
适用于室外环境,具有较好的防雨、防晒性能。
CHAPTER 04
并联补偿电容器的安装与维护
并联补偿电容器的安装注意事项
01
02
电容并联和串联无功补偿
电容并联和串联无功补偿
电容并联和串联无功补偿是两种常见的无功补偿方式,它们在电力系统中的应用场景和工作原理有所不同。
电容并联无功补偿:这种方式是将电容器直接并联在被补偿设备的同一电路上。
电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿方式,尤其在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均属于并联电容器补偿。
其主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,从而提高电力设备的效率。
对用户侧而言,补偿无功还有提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率等作用。
电容串联无功补偿:这种方式是把电容器直接串联到高压输电线路上,主要作用是通过在电网输电侧直接治理进而达到改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗的作用。
由于串联电容器只能应用在高压系统中(在低压系统中由于电流太大无法应用),因此其一般的应用场所是高压远距离输电线路上,用户侧的应用较少。
串联电容无功补偿的原理是利用电容器的容性阻抗抵消线路电感的感性阻抗,从而缩短电气距离,提高线路的输电容量和稳定性。
总的来说,电容并联和串联无功补偿都是为了提高电力系统
的功率因数、降低损耗、提高设备的效率等目的而采取的措施。
具体选择哪种方式需要根据实际情况进行综合考虑。
变电站高压无功补偿电容器
更变电站高压无功补偿电容器装置及其保护装置新于2010-08-09 12:18:05文章出处: 北极星电力论文网关键字:电容器;无功功率;标准;结线;继电保护;0 前言高压无功补偿装置由下列设备组成:并列电容器组、投切电容器的断路器、抑制谐波和涌流的串联电抗器、电压互感器、电流互感器、单台保护熔断器、过电压保护的氧化锌避雷器、放电线圈、继电保护装置、电压无功投切装置及相应的屏柜、构架、围栏等。
1 补偿电容器容量和分组1.1 补偿电容器安装容量的有关规定国家标准GB50227—1995《并联电容器设计规范》规定:“变电站里的电容器安装容量应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后确定。
当不具备设计计算条件时,电容器组安装容量可按主变压器容量的15%~30%确定。
”1.2 补偿电容器的安装地点电容器组应安装于主变压器的主要负荷侧,可降低变压器的损耗,提高母线电压,补偿效果最好。
但当主要负荷侧电压为110kV 及以上时,由于制造上的原因,宜选择66kV或35kV的电容器组安装于主变压器的第三绕组侧。
330~500kV变电站中多台变压器第三绕组侧的电容器组不应并联运行,且不宜装设相互切换装置,以降低安装点的短路容量。
110~220kV变电所多将电容器组安装于10kV侧。
1.3 确定补尝电容器容量的依据(1)《电力系统电压和无功电力技术导则》规定:220kV变电站的35~110kV母线的允许电压偏差值,正常运行方式时为相应系统标称电压-3% ~ +17%“。
(2)《全国供用电规则》规定:“由高压供电的工业用户或装设有带负荷调整电压装置的高压工业用户,其功率因数要求达到90%以上。
1.4 补偿电容器容量的简略估算装于主变压器第三绕组侧的电容器组,其总容量应不超过该绕组的额定容量。
例如,我公司建设的220kV某高压变电站,主变压器额定电压为220/110/10kV,各绕组额定容量为:240/240/80MVA,装于低压绕组侧的10kV电容器组总容量选择为12X8016Kvar,分为12组,每组为8016Kvar。
两台变压器并列运行电容补偿_概述及解释说明
两台变压器并列运行电容补偿概述及解释说明1. 引言1.1 概述在电力系统中,变压器是起到重要作用的设备之一。
它们用于将高电压输送到远距离,并将其转换为用于家庭、工业和商业用途的低电压。
然而,在某些情况下,单个变压器无法满足电力需求或保证系统的稳定性。
为了解决这些问题,我们可以采取两台变压器并列运行的方式,并通过电容补偿技术来实现更好的效果。
1.2 文章结构本文将首先介绍两台变压器并列运行的原理和机制。
接着会详细解释电容补偿技术在此种场景下的作用以及实施方法。
最后,我们将展示一些变压器并列运行场景应用实例并对电容补偿技术进行深入解析,同时评估其优缺点和提供安全注意事项。
1.3 目的本文旨在说明两台变压器并列运行电容补偿的概念、原理及应用。
通过深入剖析该技术,读者将能够全面了解其工作机制以及应用中需要注意的事项。
同时,在文章结尾我们也将提供对未来发展的展望和建议,以促进该技术的进一步研究和应用。
请继续完成接下来的章节内容。
2. 两台变压器并列运行电容补偿2.1 变压器并列运行原理在某些工业场合,需要将两台或多台变压器进行并列运行以满足大功率需求。
变压器并联运行的原理是通过将两个变压器的低压绕组和高压绕组分别连接在一个公共母线上,使其电气参数保持一致,并能够同时输出电能供给负载。
2.2 电容补偿的作用由于电源系统中存在着许多非线性负载,例如整流设备、电弧炉等,这些非线性负载会引入谐波电流进而影响电力系统的正常运行。
为了减少谐波对变压器和其他设备造成的不利影响,需要采取相应措施进行补偿。
而电容补偿就是其中一种常见且有效的方法。
电容补偿通过在并联运行的变压器之间串联安装适当容量的电容器来提供无功功率,在一定程度上抵消了负载引起的谐波电流,并改善了系统功率因数。
通过引入合适的无功补偿,可以减小传输损耗、提高系统效率、改善电压质量,从而提高电力系统的稳定性和运行可靠性。
2.3 实施电容补偿的方法实施两台变压器并列运行电容补偿主要包括以下步骤:首先,对并联运行的变压器进行详细的参数测量和分析,确定各项电气参数,并确保两个变压器之间的电气参数基本一致。
并联电容器的补偿方式
并联电容器的补偿方式并联电容器按装设的位置分为高压集中补偿、低压集中补偿和低压就地补偿(个别补偿) 三种方式,如图8—2所示。
1.高压集中补偿高压集中补偿是将高压并联电容器组集中安装在企业变配电所6—10kv母线上,其接线方式如图8—3所示。
钽电容器织采用的是A形接线,装在高压电容器柜内。
为防止电容器击穿时引起相问短路,二角形的备边均串联—个高压熔断器作短路保护,控制方式为手动投切。
出于电容器从系统巾切除后有残余电压,其值最高可达系统电压的峰值,这对人是很危险的。
因此规定,电容器组应装设放电装置,高压电容器放电时间应不短f:5,n入低压电容器放电时间应不短十1加n。
对高压电容器组通常用电压互感器的‘次绕组来放电(如图8—3中的电压互感器Tv)。
为确保放电可靠,电容器组的放电回路中不得装设熔断器或开关,以免放电回路断开,危及人身安全。
一般规定室内高压电容器装置宜装设在单独房间内。
当电容器容量较小时,可装设在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。
该种补偿方式的初期投资较少,电容器利用率高,可以提高总功率因数,且便于集中运行维护,普遍应用于一些大中型企业。
但是只能补偿6—10kv母线前的无功功率,而低压网络的无功功率得不到补偿。
2.低压集中补偿低压集中补偿是将低压并联电容器组安装在变压器的二次母线上,其接线如图8—4所示。
电容器组采用A形接线,一般利用两盏220v、15—25w的白炽灯泡串联后再接成A形或Y形来放电(自愈式电容器内部装有放电电阻),同时白炽灯也作为电容器运行的指不灯。
为延长灯泡寿命,ST代理商一般选择两个灯泡串联。
补偿的低压电容器柜安装在变电所低压配电室内,控制方式为手动投L5或自动控制,该补偿方式在企业供配电中被厂—6采用。
低压集小补偿方式能补偿车间变电所低压母线前车间变电所主变压器和前面高压配电线路及电力系统的无功功率,可佼变压器的出力增加和二次侧电压升高,补偿范围扩大,运行维护方便。
电容补偿装置的讲解
电容补偿装置的讲解
电容补偿装置是一种用于补偿电源系统中电容器的装置。
在电源系统中,电容器常被用于增加电源系统的容性负荷,以提高电力因素和稳定电压。
然而,电容器的存在也会带来一些问题,例如电容器对谐波产生共振、增加谐波电流、损耗电能等。
为了解决这些问题,电容补偿装置应运而生。
它通过检测电源系统中的电压和电流,实时控制电容器的连接或断开,以达到补偿电容器的效果。
电容补偿装置由控制器、接触器、电容器和其他辅助设备组成。
控制器是电容补偿装置的核心部分,通过对电源系统中的电压和电流信号进行检测和处理,确定电容器的连接或断开状态。
接触器负责根据控制器的指令实现电容器的连接或断开。
电容器则是用来存储和释放电能的设备。
电容补偿装置的工作原理是根据电源系统的实时电压和电流信号来判断电容器的连接或断开状态。
当电源系统的电压过高或电流过大时,控制器会命令接触器断开电容器的连接,以降低电源系统的电压或电流。
当电源系统的电压过低或电流过小时,控制器会命令接触器连接电容器,以提高电源系统的电压或电流。
通过电容补偿装置的应用,可以减小电源系统的谐波电流,提高电源系统的电力因素,降低电能损耗,并提高电源系统的稳定性和可靠性。
它广泛应用于工业生产、商业建筑和公共设施等领域。
