功率因数计算公式 无功电量 功率因数计算公式 功率因数一般范围( 三 )


③并联电容器:
并联电容器补偿是目前使用最广泛的一种无功电源,由于通过电容器的交变电流在相位上正好超前于电容器极板上的电压,相反于电感中的滞后,由此可视为向电网"发出无功功率“,其无功按下式计算:
Q=U^2/Xc
其中:Q、U、Xc分别为无功功率、电压、电容器容抗 。
并联电容器本身功耗很小,装设灵活,节省投资;由它向系统提供无功可以改善功率因数,减少由发电机提供的无功功率 。
④静止无功补偿器:
静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制 。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器 。
⑤静止无功发生器:
它的主体是一个电压源型逆变器,由可关断晶闸管适当的通断,将电容上的直流电压转换成为与电力系统电压同步的三相交流电压,再通过电抗器和变压器并联接入电网 。适当控制逆变器的输出电压,就可以灵活地改变其运行工况,使其处于容性、感性或零负荷状态 。
与静止无功补偿器相比,静止无功发生器响应速度更快,谐波电流更少,而且在系统电压较低时仍能向系统注入较大的无功 。
三、低功率因数功率表与普通功率表的区别
在不同的运行工况下,功率表的正确选择对测量准确度的影响很大,选用错误可能会导致较大的测量偏差 。
普通功率表的标度尺是按功率因数cosφ=1来刻度的,即被测功率P=Um*Im时,仪表指针偏转至满刻度 。但当用它来测量功率因数很低的负载(如电动机、变压器的空载运行)时,由于仪表的转矩和偏转角是与P=UIcosφ成正比 。因此,当cosφ很低时,仪表的转矩很小,摩擦等引起的误差以及仪表本身的功耗都会对测量结果产生很大的影响 。
可见,用普通的功率表测量低功率因数电路的功率,不仅读数困难,而且测量误差很大 。因此必须采用专门的低功率因数功率表 。低功率因数功率表是专门用来测量低功率因数电路功率的仪表 。

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文章插图

低功率因数功率表工作原理与普通功率表基本相同,不同之处主要是:
1、为解决低功率因数下读数困难的问题,其标度尺是按较低的功率因数(cosφ=0.1或0.2)来刻度 。
2、为了减少摩擦,提高灵敏度,低功率因数功率表采用张丝支撑、光标指示结构 。这样,仪表就可以在较小的转矩下工作 。
3、在仪表的结构上采取误差补偿措施 。
由于功率表的读数中包括了电压回路的功率损耗而产生的误差,尤其当被测功率很小时,相对误差将会很大 。为补偿这个功率损耗,在原有电动式测量机构中,增设一个结构、匝数和电流线圈完全相同的补偿线圈,并且绕向相反地绕在电流线圈上,使用时将补偿线圈串联在功率表的电压支路中 。这样,通过补偿线圈的电流就是电压线圈支路的电流,由于该电流通过补偿线圈所建立的磁势与电流线圈中由于通过电压支路的电流而产生的附加磁势大小相等,方向相反,抵消了电流线圈中因流过电压线圈支路的电流所造成的误差,从而在功率表的读数中消除了电压线圈支路功率损耗的影响 。此外,还有利用补偿电容来减少电动式功率表由于电压线圈的电感存在,而对低功率因数功率测量带来误差的低功率因数功率表 。