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無功補償選 SVG 還是電容?年電費差出 2.9 萬!選錯多花 10 倍錢
? ? ? ?對于工業和商業配電系統,無功補償是確保系統高效、穩定運行的重要環節。目前主流的解決方案有兩種:一是技術成熟、應用廣泛的傳統電容器組,二是響應速度較快的靜止無功發生器(SVG)。這兩者本質差異在于SVG通常適用于負載存在快速波動的場景中,而電容器組則主要應用在負載穩定的場景中。一、?????&nb
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
功率因數PF與cosφ的本質區別在于cosφ僅反映基波中的功率因數,而PF反映的功率因數是同時包含了基波和諧波。一、PF與cosφ的本質區別功率因數 (PF):有功功率(P)與視在功率(S)的比值。這是一個較根本、較通用的定義,公式:PF=P/S。衡量電能被負載有效利用的總體效率。功率因數(cosφ):在電壓和電流均為**弦波(無畸變)的理想條件下,φ是基波電壓與基波電流之間的相位差角。cosφ就
在工廠或企業的配電管理中,功率因數是供電部門重點考核的電費指標之一。若功率因數偏低,說明系統中不做功的無功功率占比過高,不僅降低電網效率,還可能因供dian局罰款而增加用電成本。在實際應用中,一個常見難題是:光伏系統的并網點位于無功補償裝置的電流互感器之前。這種布置導致無功補償控制器無法準確采集電網側的真實有功與無功電流,因而不能正確投切補償電容。即便投入補償,也往往效果有限,功率因數仍然難以達標
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