山東動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償-博寧電氣-動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償方法
無(wú)功補(bǔ)償?shù)慕?jīng)濟(jì)效益:
節(jié)省企業(yè)電費(fèi)開支。提高功率因數(shù)對(duì)企業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)效益是明顯的,因?yàn)閲?guó)家電價(jià)制度中,從合理利用有限電能出發(fā),對(duì)不同企業(yè)的功率因數(shù)規(guī)定了要求達(dá)到的不同數(shù)值,低于規(guī)定的數(shù)值,需要多收電費(fèi),動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償方式,高于規(guī)定數(shù)值,動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng),可相應(yīng)地減少電費(fèi)。可見(jiàn),提高功率因數(shù)對(duì)企業(yè)有著重要的經(jīng)濟(jì)意義。
提高設(shè)備的利用率。對(duì)于原有供電設(shè)備來(lái)講,在同樣有功功率下,因功率因數(shù)的提高,負(fù)荷電流減少,因此向負(fù)荷傳送功率所經(jīng)過(guò)的變壓器、開關(guān)和導(dǎo)線等供配電設(shè)備都增加了功率儲(chǔ)備,從而滿足了負(fù)荷增長(zhǎng)的需要;如果原網(wǎng)絡(luò)已趨于過(guò)載,由于功率因數(shù)的提高,輸送無(wú)功電流的減少,使系統(tǒng)不致于過(guò)載運(yùn)行,山東動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償,從而發(fā)揮原有設(shè)備的潛力;對(duì)尚處于設(shè)計(jì)階段的新建企業(yè)來(lái)說(shuō)則能降低設(shè)備容量,減少投資費(fèi)用,在一定條件下,改善后的功率因數(shù)可以使所選變壓器容量降低。因此,使用無(wú)功補(bǔ)償不但減少初次投資費(fèi)用,而且減少了運(yùn)行后的基本電費(fèi)。
選用無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理設(shè)備時(shí),我們應(yīng)遵循哪種原則?
大多數(shù)用戶在選用無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理設(shè)備時(shí),通常會(huì)依循著某些特定的原則: 如設(shè)計(jì)院的方案、廠家的介紹、參考過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)……但由于每個(gè)回路的用電設(shè)備、工藝特性有所不同,因此諧波產(chǎn)生量也不同,進(jìn)而選用的改善設(shè)備也應(yīng)有所不同,因此如何選用正確合理的無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理設(shè)備,那就要掌握兩個(gè)原則:
1. 對(duì)各類“濾波補(bǔ)償設(shè)備”的特性的理解;
2. 結(jié)合自身“設(shè)備運(yùn)行特性”,對(duì)需要治理的諧波和無(wú)功補(bǔ)償?shù)睦斫猓?br>如此才能選用 ”安全 經(jīng)濟(jì) 有效”適合的設(shè)備方案:
安全:是所有方案選用重要的也是基本的要求,未顧及安全因數(shù)所選用的方案,動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償方法,將對(duì)未來(lái)設(shè)備運(yùn)行造成諸多困擾和煩擾,嚴(yán)重時(shí)將會(huì)使生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)作。
經(jīng)濟(jì):在安全有效的前提下,采取較經(jīng)濟(jì)的方案與設(shè)備,才能*體現(xiàn)較高的,才不至于淪為殺雞用牛刀或買到不能使用的擺設(shè)品。
有效:選用正確的補(bǔ)償設(shè)備,如此才能在運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期的效果,對(duì)采用的設(shè)備采取一定的措施,保證設(shè)備能安全有效的長(zhǎng)期運(yùn)行。
無(wú)功補(bǔ)償裝置的優(yōu)點(diǎn)
無(wú)功補(bǔ)償是電網(wǎng)中電能的常規(guī)轉(zhuǎn)換。這些輸出功率稱為無(wú)功負(fù)載。 例如,由電磁感應(yīng)組件產(chǎn)生的電磁場(chǎng)占據(jù)的電能和由電容器產(chǎn)生的靜電場(chǎng)占據(jù)的電能。 當(dāng)電流在電感元件中工作時(shí),電流比工作電壓低90°,而當(dāng)電流在電容器組件中工作時(shí),電流比工作電壓高90倍。 在同一電源電路中,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和電容器電流的方向相反,它們之間的距離為180°。 如果電容器和電容器成比例地安裝在電磁感應(yīng)部件的電源電路中,則兩者的電流彼此抵消,從而減小了電流矢量材料和工作電壓矢量材料之間的交叉角。
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