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本期文章专门从功率的角度来说明,有功功率与无功功率是其识别电网状态、判断补偿需求的 “核心依据”。控制器的本质是通过实时监测这两种功率的变化,精准调控补偿设备,较终实现“功率因数优化”。一、核心逻辑:功率因数的本质是“P与Q的比例关系”当没有接入光伏系统时,我们的电路可以简化成以下图片:此时的功率因数功率因数λ的定义式直接体现了其与P、Q的关联。二、光伏系统下的影响当装了光伏系统过后,此刻电路中发
无功补偿选 SVG 还是电容?年电费差出 2.9 万!选错多花 10 倍钱
对于工业和商业配电系统,无功补偿是确保系统高效、稳定运行的重要环节。目前主流的解决方案有两种:一是技术成熟、应用广泛的传统电容器组,二是响应速度更快的静止无功发生器(SVG)。这两者本质差异在于SVG通常适用于负载存在快速波动的场景中,而电容器组则主要应用在负载稳定的场景中。一、 &nb
在工厂或企业的配电管理中,功率因数是供电部门重点考核的电费指标之一。若功率因数偏低,说明系统中不做功的无功功率占比过高,不仅降低电网效率,还可能因供dian局罚款而增加用电成本。在实际应用中,一个常见难题是:光伏系统的并网点位于无功补偿装置的电流互感器之前。这种布置导致无功补偿控制器无法准确采集电网侧的真实有功与无功电流,因而不能正确投切补偿电容。即便投入补偿,也往往效果有限,功率因数仍然难以达标
在工厂实际应用中,会出现负载正常工作时功率因数达标而在负载停止工作后功率因数下降这一现象,主要原因可能是因为变压器空载无功未得到补偿。主要的解决方案有“高采低补”与“空载直补”两种:“高采低补”技术方案通过在高压侧安装开口式电流互感器,采集高压侧电流信号,并将其接入低压侧的无功补偿控制器。该改造能够实现对变压器自身无功损耗与负载侧无功需求的整体补偿,有效规避因变压器空载无功导致的功率因数考核罚款。
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