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光伏并網接入點(電網側 vs用戶側)對低壓無功補償以及功率因數的影響有顯著差異。光伏并網點按接入位置按在無功補償器的電流互感器前后區分,分以下兩種:補償器測量值用戶側低壓并網電網側并網補償控制器要求四象限補償控制器普通補償控制器功率因數功率因數值與電力計能表一致沒有光伏發電的時候,與電力計量表一致有光伏時補償器測量到的功率因數大于電力計量表,導致可能出現補償器認為功率因數已經合格了,但電力計量表仍
在工廠實際應用中,會出現負載正常工作時功率因數達標而在負載停止工作后功率因數下降這一現象,主要原因可能是因為變壓器空載無功未得到補償。主要的解決方案有“高采低補”與“空載直補”兩種:“高采低補”技術方案通過在高壓側安裝開口式電流互感器,采集高壓側電流信號,并將其接入低壓側的無功補償控制器。該改造能夠實現對變壓器自身無功損耗與負載側無功需求的整體補償,有效規避因變壓器空載無功導致的功率因數考核罰款。
在無功補償中,電容組的容量配置和擺放直接關系到補償效果、設備成本和運行經濟性。總的**原則是:在滿足功率因數要求的前提下,盡可能用較少的開關動作,實現較精細、較平滑的無功功率調節,從而避免“過補”和“欠補”,提高效率,節省電費。僅有一個小容量電容時:在投切隊列中可任意布置,其位置對補償效果無影響。存在兩個小容量電容時:嚴禁在投切隊列中將這兩組小容量電容連續排列。? ? 錯誤排列
在無功補償控制器中,電容器投切是其中重要的一環,它在一定程度上決定了功率因數的大小以及你是否在被罰款,那么什么時候去做投切,投切的時間應該如何去做把控呢?在這里,我們要引出幾個時間概念,那么具體是哪些概念呢,就隨著文章一起讀下去吧。在閱讀之前我們來先假想一下,在上圖中紅色圓圈表示電容器被投上去了,黑色圓圈則表示電容器被切下去了,現在就用圖來較直觀的演示無功補償投切其中的奧秘。首先,我們來看看無功補
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