切换柜的应用范围如下:1。公司电网功率因数低,甚至供电部分被罚款,需要改进。2. 2. 公司电站电压低,有必要提高电网电压。3.输电线路和道路的损失太大了。要降低线路损耗,节约电线运输成本,减少变压器损耗,节约能源。4. 新投资的电力设备需要进行补偿。5. 功率因数低,设备输出达不到额定功率。6. 原补偿设备老化,不能满足生产要求。7. 负载增加。由于非电费过高,原有变压器容量或原有输配电线路不能满足需求。必须降低电源的视在功率,提高功率容量。8. 电网电压高低的发生,会影响电气设备的运行。9. 高压切换柜传输系统中有许多合理的负载(如电机),因此需要对设备进行补偿。10. 该公司电网的功率因数很低。要提高功率因数,降低线路电流,延长电气设备的使用寿命,降低导体截面标准,节约投资。
为了改善电网低功率因数造成的能源浪费和不利于低压切换柜生产的因素,必须有效提高电网的功率因数。然而,所有这些切换功率由发电机提供并长距离传输显然是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法是在需要切换功率的地方产生无功功率,即增加切换设备。电容的补偿。电力系统中的大多数负载类型是感应负载。此外,电力用户通常广泛使用电力电子设备,这使得电网的功率因数偏低。降低功率因数会降低设备利用率,增加电力投资,损害电压质量,缩短设备使用寿命,大大增加线损。因此,通过将切换设备连接到电力系统中,可以平衡感性负载,提高功率因数,提高设备利用率。在实际的电力系统中,大多数负载是异步电动机。等效电路可以看作是电阻和电感的串联电路。电压和电流的相位差大,功率因数低。电容器并联后,电容器的电流会抵消部分感应电流,从而使感应电流减小,总电流相应减小,从而减小电压和电流之间的相位差,从而提高功率因数。