• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kāda ir kondensatoru izmantošanas mērķis, lai samazinātu reaktivā strāva vai magnetizējošā strāva plūsmu?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Konduktores izmantošanas mērķis, lai samazinātu reaktivo strāvu (arī pazīstama kā magnetizācijas strāve), galvenokārt ir palielināt elektrosistēmas jaudas koeficientu (JK). Jaudas koeficients ir rādītājs, kas atspoguļo faktiski izmantoto enerģiju elektrosistēmā (aktivā jauda) salīdzinājumā ar kopējo aparento jaudu (aktivā un reaktivā jauda summa). Jaudas koeficienta palielināšana palīdz uzlabot elektrosistēmas efektivitāti un uzticamību. Tālāk sniegts detalizēts skaidrojums par konduktoru izmantošanas specifisko mērķi, lai samazinātu reaktivu strāvi, un kā to var izmantot, lai uzlabotu jaudas koeficientu:


Konduktoros izmantošana, lai samazinātu reaktivu strāvi


  • Līniju zudējumu samazināšana: Reaktivā strāve izraisa sprieguma pazeminājumus un zudējumus elektrosūtves līnijās. Samazinot reaktivu strāvi, šie zudējumi tiek mazināti, tādējādi uzlabojot sistēmas efektivitāti.



  • Sistēmas jaudas palielināšana: Samazinot reaktivu strāvi, vairāk sistēmas jaudas tiek atbrīvots, lai transmetētu noderīgu aktīvo jaudu, kas ir īpaši svarīgi elektrosūtves uzņēmumiem, jo tas samazina nepieciešamību investēt jaunā infrastruktūrā.



  • Sprieguma regulēšanas uzlabošana: Reaktivā strāve var ietekmēt sprieguma līmeņus, īpaši attālinātajiem patērētājiem. Samazinot reaktivu strāvi, sprieguma regulēšana tiek uzlabota, lai nodrošinātu stabilu spriegumu patērētājam.



  • Zemāki elektroenerģijas tarifi: Daudzi elektroenerģijas piegādātāji pielāgo tarifus atkarībā no patērētāju jaudas koeficienta. Palielinot jaudas koeficientu, var samazināt savu elektroenerģijas rēķinu.


Kā izmantot konduktorus, lai uzlabotu jaudas koeficientu


  • Paralēlie konduktori: Konduktori, kas savienoti paralēli shēmā, var nodrošināt kapacitatīvo reaktivu jaudu, lai kompensētu induktīvo reaktivu jaudu, ko radījusi induktīvā nomaksa (piemēram, dzinēji, transformatori). Konduktora nodrošinātā reaktivā jauda var kompensēt inducētās nomaksas reaktivās jaudas prasības, tādējādi samazinot kopējo reaktivā jauda apjomu, kas tiek absorbēts no elektrosūtves. Šis paņēmiens ir piemērots lielām reaktivās strāves teritorijām un to var centrales veidā pārvaldīt, lai samazinātu decentralizēto kompensācijas ierīču instalācijas sarežģītību.



  • Centrales kompensācija: Centaļu vietā substačijā vai uzdevēja paneļā tiek instalēts konduktorbanka, lai nodrošinātu reaktivās jaudas kompensāciju visai elektrosūtves teritorijai.



  • Decentralizētā kompensācija: Konduktori tiek instalēti blakus katram elektriskajam ierīcei, lai tieši nodrošinātu reaktivās jaudas kompensāciju tuvākajām nomaksām. Šis paņēmiens ir piemērots reaktivās strāves plašai izplatībai un to var precīzāk kompensēt reaktivās jaudas.



  • Automātiska kontrolē: Izmantojot automātiski kontrolējamu konduktorbanku, konduktori var automātiski ievietot vai izņemt atkarībā no faktiskajām nomaksas izmaiņām, lai uzturētu optimālo jaudas koeficientu. Automātiskā kontroles sistēma var dinamiski pielāgot kompensācijas apjomu, lai garantētu labu jaudas koeficientu dažādās nomaksas stāvokļos.



Praktiskā lietošana


  • Mājsaimniecības elektroenerģija: Konduktoru instalēšana mājsaimniecības distribūcijas dārzā var samazināt reaktivu strāvi, ko radījušas mājsaimniecības ierīces (piemēram, ledusskapji, kondicionieri utt.).


  • Rūpnieciskā elektroenerģija: Liels rūpnīcu vai datu centru jaudas koeficients tiek palielināts, instalējot konduktorbankas distribūcijas sistēmā, lai samazinātu elektroenerģijas rēķinus.



Kopsavilkums


Instalējot paralēlos konduktorus elektrosistēmā, var efektīvi samazināt reaktivu strāvi un palielināt jaudas koeficientu, kas nes labumu, ieskaitot līniju zudējumu samazināšanu, sistēmas jaudas palielināšanu, sprieguma regulēšanas uzlabošanu un zemākus elektroenerģijas rēķinus. Atbilstošas kompensācijas metodes un jaudas atlase ir būtiska, lai uzlabotu jaudas koeficientu.


Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Fotogrāfiskās enerģijas iegūšanas sistēmu sastāvs un darbības princips
Fotovoltaisko (PV) elektroapgādes sistēmu sastāvs un darbības principsFotovoltaiska (PV) elektroapgādes sistēma galvenokārt sastāv no PV moduļiem, kontrolētāja, invertera, akumulatoriem un citiem piederumiem (akumulatori nav nepieciešami tīkuma savienojamajām sistēmām). Atkarībā no tā, vai tā balstās uz sabiedrisko elektrotīklu, PV sistēmas ir sadalītas divos veidos: neatkarīgās no tīkuma un tīkuma savienojamās. Neatkarīgās no tīkuma sistēmas strādā bez atbalsta no sabiedrisko elektrotīklu. Tās
10/09/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību