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建筑施工现场大量使用电动机负荷(cosΦ≈0.8)和电焊机负荷(cosΦ≈0.4),同时施工现场变压器经常在负载率不足50%状态下工作,这几种主要因素导致施工现场总的功率因数长期处在0.7左右。由于功率因数过低,输配电系统线路传输电流增加,各供配电设备容量得不到充分利用,限制了供电能力。从节约能源,提高输配电系统的利用率,改善供电质量等方面考虑,需要进行无功补偿。
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。由此可见,无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率同时并联接在同一电路中,能量在两种负荷之间相互交换。这样感性负荷所需的无功功率就可以由容性负荷输出的无功功率提供。
无功补偿按其安装位置和接线方法分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。1)高压集中补偿:在高压配电线路中安装并联电容器组;2)低压分组补偿:在配电变压器低压侧安装并联补偿电容器;3)低压就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器。……