Передача и распределение электроэнергии - 82 стр.

UptoLike

основана на создании магнитного поля, энергия которого в первую
четверть периода берется от источника, во вторую четвертьотдается
обратно источнику, в третью четверть энергия для создания магнитного
поля вновь берется от источника, а в четвертуювновь отдается
источнику и т.д.
Конденсаторы имеют емкостной характер нагрузки. Работа такой
нагрузки основана на
создании электрического поля, энергия которого во
вторую четверть периода берется от источника, в третью четверть
отдается источнику, в четвертуювновь берется от источника, в первую
четверть следующего периодавновь отдается источнику и т.д. Таким
образом, в течение каждой четверти периода индуктивная и емкостная
нагрузки обмениваются энергией. Так, для создания
магнитного поля в
индуктивной нагрузке используется энергия электрического поля
емкостной нагрузки, и наоборот. Следовательно, конденсаторы являются
источником энергии для индуктивной нагрузки.
Конденсаторные батареи выпускаются в виде комплектных
устройств, состоящих из параллельно и последовательно включенных
конденсаторов, коммутационной и защитной аппаратуры.
Конденсаторные батареи устанавливаются в узлах электрической сети
напряжением до 220 кВ. Мощность конденсаторной
батареи зависит от
количества параллельно-последовательно включенных конденсаторов в
одной фазе, напряжения сети в точке подключения батареи и схемы
включения фаз.
При включении фаз C
ф
конденсаторной батареи треугольником
генерируемая одной фазой реактивная мощность в соответствии с рис. 6.5
составляет
Q
кб
=UI, (6.16)
где U, Iлинейные напряжение и ток.
При включении фаз С
ф
конденсаторной батареи в звезду
генерируемая одной фазой реактивная мощность составляет
Q
кб
=U
ф
I
ф
=UI/3, (6.17)
где U
ф
, I
ф
фазные напряжение и ток.
Таким образом, при включении конденсаторной батареи
треугольником генерируемая ею реактивная мощность будет в три раза
больше, чем при включении звездой. Поэтому в большинстве случаев
фазы конденсаторной батареи соединяют в треугольник.
82