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在电网中,功率分为有功功率、无功功率和视在功率。交流电网中,由于有阻抗器和电抗器(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。因为,其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电网,因此,凡实际为电器(电阻性质)所吸收的电功率叫有功功率率。电感和电容所储的电能仍能回输到电网,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不会消耗,称为无功功率。当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于电压U和电流I的乘积,即:P=U×I电阻性电气设备包括白炽灯、电热器等。 电动机和变压器运行时需要建立磁场,这部分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功率Q。此时电流滞后电压一个角度φ 。 在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功功率和无功功率的几何和:S=√ P2 + Q2
有关资料表明,日本电能的使用效率在56%左右,美国为52%,欧洲为52%。如果全国大范围提高电能质量,以此提高电能的使用效率,将对节能减排起到非常重要的作用。由于我国尚处于电能质量产品的初级阶段,而且很多建厂较早的大型企业尚未完成自动化改造,因此电能质量治理设备在所有产品中需求高,接近整体的80%。而监控设备和软件、服务大约各占整体市场的20%左右,监控设备的比例略高。未来,随着工业自动化水平的提高,和电能质量意识的增强,软件和监控设备的比例将有所提高。
滤波器中的滤波电容具有“通交隔直”特性,即电容对交流信号通路,而对直流信号断路。交流信号的频率越高,滤波电容对其呈现的容抗越小滤波电容的容量越大,其容抗越小。滤波器中的滤波电感具有“阻高通低"特性,即通过滤波电感的交流信号的频率越高,其所呈现的感抗就会越大。当滤波器中有信号流过时,滤波电感对低频信号阻碍小,对高频信号阻碍大,而滤波电容则对低频信号衰减小,对高频信号衰减大,因此,低频信号容易通过滤波器,而高频信号则不行,就是根据这个原理,来实现了滤波器的滤波功能。电源线是干扰传播的主要途径,通过电源线,电源中的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作;同时,设备产生的干扰也可能通过电源线传到电源上,干扰其他设备的正常工作。
尽管我们无法用肉眼直接看到电磁噪声,但这些电磁噪声却是真实存在的,比方说,我们在某个地方使用手机的时候,其信号突然会变差,甚至是没有信号,除了盲区这个因素之外,可能的因素就是电磁噪声导致的比方说,我们经常在使用无线键盘、无线鼠标的时候,供应智能电容器会有偶发性的失灵问题,这般也是偶发性的电磁噪声导致的比方说,我们在使用某个电子电器设备时,当其靠近电视机之后,电视机的信号会受到电磁干扰,从而导致电视信号中断、声音出现杂音、屏幕出现雪花,供应智能电容器或者是条纹等系列问题,这都有可能是我们肉眼并不能直接看到的电磁噪声惹的祸。
应用场所差异的区别。串联电抗器通常与电容器串联运用于低压无功补偿中,亦称之为赔偿电抗器,关键起限定电容重合闸涌流,抑止电力网工作电压波型畸变和操纵穿过电容的谐波份量;减少和防止谐波电流的伤害,维护电容,提升功率因素。启动电抗器适用电动机,它工做时与电动机的电机定子绕阻串连,属于限流电抗器,其带头作用就算限定电动机启动的电流量,使其运作在安全性范围之内,以实现软启动的目地。电动机启动后,其全自动摘除。
电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次。1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。2)3次谐波含量略大, 5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。3)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗 器混合装设。 3电容器装置接入处的背景谐波为5次及以上 1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 4对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。