补偿原理:
将电路具体分为系统、负载和补偿器三部分的等效电路,其动态补偿原理如图2所示。
系统的特性曲线可近似用下式表示:
由(7)式可以看出,无功功率的变化,引起系统电压成比例的变化,系统供给的无功功率为负载和补偿器无功功率之和,即:
。
在电力工程运行过程中,负载无功功率
变化时,补偿器的无功功率
总能够弥补负载无功功率
的变化,从而使得
,无功功率
维持不变。由(7式)可知,
,系统电压
维持恒定,这就是对无功功率进行动态补偿的基本原理。
图2b标绘出了动态的无功补偿,系统的工作点保
的 点处,即 模压电感s.width=600" border="0" />
;当使系统的工作点保持在
的C点处时,即
,系统即实现了功率因数的完全补偿。
工程实际运用过程中,一般把负载包括在系统之内,进行总体等效,将图2a系统和负载部分等效为图 3a系统虚框内的部分。忽略内部阻抗中的电阻,电抗。由于补偿器具有维持连续点电压恒定的作用,可以将其视为恒定电压源,电压值取为等效前连接点处未接补偿器且负载无功不变时的供电电压。
当 为零时,补偿器具有图3b中所示的水平的理想补偿器特性,而实际的静止无功补偿装置不设计成具有水平的电压-电流特性,而是该图中所示的倾斜特性,倾斜的方向是电压随吸收的感性电流的增加而升高,这种倾斜特性还可以兼顾补偿器容量和电压稳定的要求,可以改善并联补偿器之间的电流分配,并有利于预留稳定要求的无功备用。
投入补偿器后,补偿器所吸收的无功功率为:
因为实际补偿器中 不为零,所以补偿器吸收的无功功率相对理想补偿情况而言是减小了。连接点电压也并不像理想补偿器时保持原正常值不变,而是变化了:
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[开关电源]电源研发--经验总结--整理版(未完待续本帖最后由power-china于2017-9-2819:43编辑
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