德国HYDRA照明电容MSB-MKP 10/400/E136不同应用程序的补偿方式优缺点对比

不同应用程序的补偿方式优缺点对比:
单一补偿:用于相对较大的恒定负载(如电动机),这些负载大多处于连续运行状态,电容器是直接连接到终端的负载,不需要开关电缆损耗和电压降被最小化。由于每个负载将被单独补偿,所以需要几个电容器。

团体补偿:对联合接通和断开的大量单独负载进行补偿,相比于单一的无补偿电容器要求,最大限度地减少损失在馈电电缆中。连接各个负载的电缆仍需承受反作用负载。
集中补偿:在一个中心点完成安装的补偿,手动或自动控制,自动控制,供配电电缆在补偿点和消耗点之间仍要承担无功负荷。

从电力干线提取的功率P等于电压U、电流I和相位的乘积位移角φ。P=UxIxcosφ。当电流和电压在交流电源的情况下是同相的。这适用于欧姆负载,如白炽灯和电加热元件。这种力量叫做主动权力。例如,电机和变压器需要磁场领域为他们的运作和自能源,消耗在产生磁场时,不能转换成有功功率,它叫做无功功率q。线圈的电感阻抗意味着电流过零点之间的位移和相位的电压过零点角度φ。由于电压过零电流滞后。因为需要提供这种无功电流给产生磁场,电力设备(电缆、变压器和发电机)也必须设计用于承载这种额外电流,即有功和无功电流的几何和。希望将这种电抗分量保持为尽可能小,但由于这种无功功率所连接的设备所需的努力必须从一个来源而不是电源。电容器具有超前无功电流。功率因数cosφ的关系是有效功率P和视在功率S:cosφ=P/S必须补偿的无功功率Q由以下等式获得:q=√S–P。

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北京汉达森----田永福
AEG12047MB MSB-MKP 10/400/E136
AEG05400MB2 MSB-MKP 5/400II/E683 Ul
AEG12047MB MSB-MKP 10/400/E136
AEG11628MB MFB-MKP 4/500I/36 UL
AEG13443MB MAB-MKP 110/321/1
AEG13475LK EAB-MKP 12,0/1200/1939
AEG13841MB MLB MKP 12/400