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本期文章專門從功率的角度來說明,有功功率與無功功率是其識別電網狀態、判斷補償需求的 “**依據”。控制器的本質是通過實時監測這兩種功率的變化,精準調控補償設備,較終實現“功率因數優化”。一、**邏輯:功率因數的本質是“P與Q的比例關系”當沒有接入光伏系統時,我們的電路可以簡化成以下圖片:此時的功率因數功率因數λ的定義式直接體現了其與P、Q的關聯。二、光伏系統下的影響當裝了光伏系統過后,此刻電路中發
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
一、項目背景某工廠為滿足內部新能源車輛充電需求,新裝了一批充電樁設備,并為此配備的專門的變壓器。在充電樁投入使用一段時間后,在電費結算時發現出現了力調電費。二、問題排查與根源分析我方技術人員立即對現場設備運行狀況展開全面排查。經過細致的檢測與分析,較終確定力調電費產生的**原因是充電樁使用率偏低。由于充電樁使用頻率不高,其配套的變壓器長期處于空載運行狀態。在變壓器空載時,功率因數顯著下降,而電力部
企業新增光伏后可能會碰到無功補償控制器不正常工作,主要表現為白天光伏發電時功率因數不正常,夜間電網單獨供電時恢復正常。其原因可能是普通的無功補償控制器不支持四象限工作模式,而光伏系統只提供有功功率,電網不僅提供有功功率還提供無功功率。電網輸入的有功減少,無功不變導致功率因數異常。如果當光伏發電量留有余量時,會出現向電網進行倒送電的情況,也會導致功率因數異常。另一方面,光伏輸出隨光照波動,電網側有功
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