在低壓供電系統(tǒng)中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)由于電壓或電流變動(dòng)造成的無(wú)功功率消耗,大量的浪費(fèi)了電力資源。為了能夠更有效解決這一問(wèn)題,通常會(huì)在電力供應(yīng)系統(tǒng)中加入智能電容器來(lái)提高電流的實(shí)際功率,但一些大型設(shè)備在運(yùn)行時(shí)往往會(huì)產(chǎn)生大量的諧波干擾,如果只將智能電容器接入電力系統(tǒng),會(huì)產(chǎn)生諧波的擴(kuò)大效應(yīng),導(dǎo)致電力電壓系統(tǒng)紊亂,起到反效果。將電容器與補(bǔ)償柜相結(jié)合,可以更有效的防止這一現(xiàn)象的發(fā)生,補(bǔ)償柜本身具有抗諧波干擾的能力,因此,可以保證智能電容器功能的正常發(fā)揮。 目前,JP 補(bǔ)償柜在開(kāi)放和使用中還存在一些結(jié)構(gòu)的功能上的問(wèn)題需要進(jìn)
一步改進(jìn),例如,柜體體積過(guò)大,線路調(diào)試較為復(fù)雜,不利于安裝和維修等問(wèn)題,補(bǔ)償柜中支路一般包括四路,并由外部裝置統(tǒng)一控制。
在節(jié)能性方面,低壓智能電容器實(shí)現(xiàn)了降低能耗,經(jīng)濟(jì)環(huán)保的目標(biāo),由于其體積大幅縮小,使得生產(chǎn)設(shè)備所需的原材料數(shù)量減半,節(jié)省了大量資源,而且其耗電量也縮減到原來(lái)的一半左右,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了節(jié)能功效。電容器投切方式也更加智能靈活,降低了投切過(guò)程中電流和電壓的沖擊量,保證了投切的效率和安全性。另外,低壓智能電容器對(duì)不同相位實(shí)現(xiàn)了分別的無(wú)功補(bǔ)償,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)單一線路補(bǔ)償?shù)娜毕荨?
傳統(tǒng)的低壓電容器主要存在如下缺陷和運(yùn)行障礙:其一,由于低壓并聯(lián)電容器在控制時(shí)各條線路是單獨(dú)運(yùn)行的,所以就需要合理協(xié)調(diào)的分配投切時(shí)間,保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),而如此一來(lái),就大大增加了系統(tǒng)線路運(yùn)轉(zhuǎn)的等待時(shí)間,降低了系統(tǒng)運(yùn)行的效率。其二,由于電容器設(shè)備本身線路操控系統(tǒng)與整個(gè)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)是一個(gè)整體,所以,在電流功率補(bǔ)償操作時(shí)如果電容器發(fā)生設(shè)備故障,在檢修時(shí)就必須切斷整個(gè)電力運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的線路,致使系統(tǒng)設(shè)備必須中斷運(yùn)行。