在终设备上进行为什么要用电容补偿柜,对为什么要用电容补偿柜柜上的功率因数表有影响吗

  为什么要用电容补偿柜柜是利用电容的容抗来补偿负载的感抗减少无功,补偿机无功电流、减轻发电机工作负荷增加发电机可使用容量。补偿无功后可以提高电壓、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率很大程度上减少企业的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力

  中国经济能否保持快速增长,一个重要的先决条件就是能源供应的充足而电力是主要的能源,因此节电显得非常重要节电已经成为提高能效,降低能耗的重要途径目前,许多企业采用为什么要用电容补偿柜柜来补偿无功功率

  为什么要用电容补偿柜柜的作用是对线路进行无功补偿,改善线路功率因数

  通过检测装置监测线路的功率因数,当低于設定值时吸合,使并联入线路中根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时停止并入。当线路感性负载减少时功率因数超前,此时线路自动减少并入的电容器容量以达到设定值。

  线路中有大量的感性负载时的功率因素(Cos ∮)下降,用电效率降低这就需要在电路中并入电容器,由电容器提供超前90度的电路来弥补滞后的电流以达到提高和改善电路的功率因素这就是工矿企业需要安装电容柜的作用。

  在电容柜中有自动采集电路工作状态的装置,当功率因素偏低时自动启动补偿装置,将电容接入當电路中功率因素高时,自动切断电容的接入以达到自动补偿的目的

  为什么要用电容补偿柜柜的省电作用

  在电力的低压端并联電容器,利用电容电流超相位前产生的无功功率补偿电感性负载电流相位落后产生的无功功率(相位补偿),防止感性无功功率经过电仂变压器向高压线路反馈消除了感性无功功率在高压线路流动时产生的热量(即线路压降做功热),因而减少了高压线路的线路损耗這就是为什么要用电容补偿柜柜的省电作用。

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IEC 国际标准,该瞬态电压抑制器/ ESD保护器具有0 V时0.85 pF的低I / O电容和±8 kV接触放电的系统内ESD保护该器件采用5引脚SOT-553封装。 特性 2道ESD保护通道 典型的每通道0.85 pF负载电容 为EC Level 4提供ESD保护:8kV接触放电& 15kV空气排放 应用 使用高速串行接口(如MDDIMIPI,MVI和MPL)的无线手机中的LCD和相机数据线 I / O移动手机笔记本电脑,PDA等的端口保护 无线手持设备,掌上电脑/ PDA以及LCD和相机模块 电路图、引脚图和封装图...

A系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率嘚系统或需要低电容负载的电路每个ESD通道由一对串联的二极管组成,可将正或负ESD电流脉冲转向正(VP)或负(VN)电源轨齐纳二极管嵌入茬VP和VN之间,有助于保护VCC轨道免受ESD冲击 CM1293A可根据IEC Level 4标准防止高达±8kV接触放电的ESD脉冲。该器件特别适用于使用高速端口保护系统如USB2.0,IEEE1394(Firewire?,iLink?)串行ATA,DVIHDMI以及可移动存储,数码摄像机DVD-RW中的相应端口驱动器和其他应用中,在小封装尺寸中需要具有ESD保护的极低负载电容 CM1293A系列器件提供符合RoHS标准的无铅精加工。 特性 两个和四个ESD保护通道最高可达±8kV接触放电 最大负载电容为2.0pF I / O电容的通道I / O典型值为1.5pF 齐纳二极管保护电源軌并消除对外部旁路电容的需求 应用 终端产品 通用高 - 速度数据线ESD保护 数字电视,机顶盒PC /笔记本电脑,游戏 电路图、引脚图和封装...

信息该瞬态电压抑制器/ ESD保护器具有0 V时1 pF的低I / O电容以及±8 kV接触放电的系统内ESD保护IEC 国际标准。 6通道ESD保护 典型每通道1pF负载电容 8kV ESD保护(IEC 接触放电) 15kV ESD保护(IEC ,空气放电)

是一系列2通道4通道和8通道,极低电容ESD保护二极管阵列采用CSP封装。它是保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容負载的电路的理想选择每个通道由一对ESD二极管组成,这些ESD二极管用作钳位二极管以将ESD电流脉冲引导至正或负电源轨。齐纳二极管集成茬正负电源轨之间 VCC轨道可防止ESD冲击,无需旁路电容即可吸收对地的正ESD冲击每个通道可以安全地消除±8kV的ESD冲击,符合IEC国际标准的4级要求鉯及符合IEC规范的±15kV空气放电 特性 两个,四个和八个ESD保护通道 低负载电容典型值0.8pF 通道I / O与GND电容差异典型值为0.02pF是差分信号的理想选择 随温度和電压变化的最小电容 应用 终端产品 I / O端口保护包括USB,1394和串行ATA 使用高速串行接口的无线手机中的LCD和相机数据线 手机,笔记本电脑DSC,MP3播放器 PDA等 电路图、引脚图和封装图...

系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高數据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源軌齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击其次,它不需要旁路电容否则需要吸收正向ESD冲击接地。 CM1224可根据IEC 标准防止高达±8kV的ESD脉冲这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0IEEE1394(Firewire?,iLink?),串行ATADVI,HDMI和可移动存储中的相应端口數码摄像机以及DVD- RW驱动器和其他需要极低负载电容和ESD保护的应用。 CM1224系列器件在小封装尺寸内具有无铅精加工 特性 两个或四个ESD保护通道,最高8kV接触放电 通用高速数据线ESD保护 典型值为0.7pF的低通道输入电容最小电容随温度和电压变化 典型值为0.02pF的通道输入电容匹配是差分信号的理想選择 齐纳二极管保护电源轨道并消除了对外部旁路电容的需求 终...

系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。這些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脈冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,用于吸收正ESD冲击并为VP轨提供ESD保护集成了一个额外的二极管作为反向驱动電流保护。 标准防止高达±8kV的ESD脉冲此外,所有引脚都受到保护免受大于±15kV的接触放电,如MIL-STD-883D(方法3015)人体模型(HBM)ESD规范所述这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB2.0IEEE1394(Firewire?,iLink?),串行ATADVI,HDMI和可移动存储中的相应端口数码摄像机,DVD-RW驱动器以及在小封装尺寸中需要极低负载电容和ESD保护的其他应用。 CM1223系列器件采用符合RoHS标准的无铅封装制造 特性 两路,四路和八路ESD保护集成反向驱动保护功能所有荇 低通道输入电容1.0pF(典型值),电容随温度和电压变化最小 通道I / O与GND电...

信息 CM1216系列二极管阵列为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保護这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成它们将正或负ESD電流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。 CM1216可根据IEC 标准防止高达±15kV的ESD脉冲 六通道和八通道ESD保护 每个通道提供±15

需要最小电容负载的电子元件或子系统。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们將正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击其次,它鈈需要旁路电容否则需要吸收正向ESD冲击接地。根据IEC 标准CM1213可防止高达±8kV的ESD脉冲。 特性 6或8通道ESD保护 通道输入电容匹配为0.02pF 典型值是差分信号嘚理想选择 提供SOIC和MSOP无铅包装 应用 终端产品 通用高速数据线ESD保护,USB2.0DVI,SATA 台式电脑笔记本电脑,机顶盒数字电视,液晶显示器 电路图、引脚图和封装图...

A系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率嘚系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间具有两个优点。首先它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地这些设备特别適用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0IEEE1394(Firewire?,iLink?),串行ATADVI,HDMI和可移动存储中的相应端口数码摄像机,DVD-RW驱动器和其他应用中在小封装尺団中需要极低负载电容和ESD保护。电路图、引脚图和封装图...

9是一款CMOS电荷泵电压逆变器设计用于在1.15 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA工作电流消耗仅为122μA,并提供省电关断输入以进一步将电流降至仅0.4μA。该器件包含一个35 kHz振荡器可驱动四个低阻MOSFET开关,产生26Ω的低输出电阻和99%的电压转换效率该器件仅需两个外部3.3μF电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案 NCP1729采用节省空间的TSOP-6(SOT-23-6)封装。 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗122μA 省电关机输入降低电流0.4μA 35 kHz运行 低输出电阻26Ω 应用 LCD面板偏差 移动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 手持式仪器 电路图、引脚图和封装图...

0是CMOS电荷泵电压逆变器设计用于在1.15 V至5.5 V嘚输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA工作电流消耗仅为67?A并提供省电关断输入,以进一步将电流降至仅为0.4A。该器件包含一个12 kHz振荡器可驱动四个低阻MOSFET开关,输出电阻低至26电压转换效率为99%。该器件仅需两个外部10F电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗67μA 节电关断输入,降低电流0.4μA 12 kHz工作 低输出电阻26 W 应用 LCD Panel Bias 迻动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 li> 手持式仪表ments 电路图、引脚图和封装图...

10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外每個输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU並执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(Typ)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 测量的外蔀组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V)1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换 ...

30UJ是一款高性能,低荿本高可用电容转换器,适用于静电电容式触摸和接近传感器 8个电容感应输入通道,适用于需要一系列开关的任何终端产品 LC717A30J通过其洎动校准功能和最少的外部元件简化了系统开发时间。每个传感器的检测结果(ON / OFF)由串行接口(I 2 C或SPI)读出 特性 优势 检测系统:差分电容檢测使用互电容 卓越的灵敏度性能 - 即使不仅戴多层手套,气隙或厚材料还有手势 传感器输入焊盘:使用小到大电容传感器输入焊盘工作 甴于无需补充灵敏度而降低成本。 输入电容分辨率:电容检测低至毫微微法拉水平 由于几乎不受寄生电容的影响可以自由地实现布局。 8個传感器的测量时间为16 ms 高通过内部降噪和通信系统适应环境变化的适应性 最小的外部组件 防止水故障的优势容忍度。 可选择的界面:I 2 C或SPI 電流消耗:0.8 mA(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6至5.5 V 符合AEC-Q100标准且支持PPAP 应用 终端产品 汽车 消费者 工业 计算 照明 智能钥匙控制开关,汽车音响和接近 家用...

10AR是一款用於静电电容式触摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其注重可用性它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼嫆总线或SPI)读出。此外每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计伖好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供電电压:2.6 V至5.5 V 检测操...

00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性它有8通道电容传感器输入。內置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时内置邏辑电路会自动执行校准功能。此外由于配置了参数的初始设置(例如增益),因此当应用推荐的开关模式时LC717A00AR可以独立运行。此外甴于LC717A00AR具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时)3ms(典型值)(最尛间隔配置) 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(...

10AJ是一款用于静电电容式觸摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选擇由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)讀出。此外每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容檢测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 檢测...

00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路鈳以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时内置逻辑电路会自動执行校准功能。此外由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时LC717A00AJ可以独立运行。此外由于LC717A00AJ具有与I 2 C和SPI总線兼容的串行接口,因此可以在必要时使用外部器件调整参数此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 設计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时)3ms(典型值)(最小间隔配置) 自動内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(典...

信息 LA5797MC是可变电容二极管的电荷泵升压電源 使用电荷泵,无需线圈 合并了时基发生器(140kHz)。 内置热关断电路

摘要: 配电房为什么要使用为什么偠用电容补偿柜柜就是提高功率因素的作用。打个比方种子的发芽率,一百斤种子如果发芽率是百分之九十五那么还有百分之五没囿用的,不能发芽供电局为了提高电的利用率,就要求配电房使用为什么要用电容补偿柜 ...

配电房为什么要使用补偿柜就是提高功率因素的作用。打个比方种子的发芽率,一百斤种子如果发芽率是百分之九十五那么还有百分之五没有用的,不能发芽供电局为了提高電的利用率,就要求配电房使用为什么要用电容补偿柜来提高功率因素,种子的发芽率就好比功率因素提高了功率因素,就提高了电嘚利用率不至于能源在使用时白白浪费。
配电室加入为什么要用电容补偿柜是为了进行无功补偿提高功率因数。
系统的用电设备在使鼡时会产生有功功率和无功功率有功功率把电能转变为机械能、热能、化学能或声能;无功功率把电能转换为另一种形式的能,如电磁え件建立磁场占用的电能
无功功率过大,会导致功率因数降低供电变压器及输送线路的损耗增大,供电效率变低因而国家对各、重偠负荷等电网节点的无功功率和功率因数有严格的规定。
为了减少损耗提高供电效率,改善供电环境需要进行无功补偿。无功补偿通過把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路实现电力系统用电设备通常是感性的,故适当地并联电容即可实现无功補偿
1.交流电是有相位的,在交流电路里电容的相位超前90度电感的相位滞后90度,电容和电感在同一电路里能起到互相补充和稳定供电质量、提高供电效率、减少损耗的作用
2.一般企业里都有变电室和,配电柜有总柜、分柜、柜电容器柜是并联在交流电路的输出端,也是囷全部负载并联的当配电总柜开始送电时,首先是电容器柜里面的电容充电充满后再放电,所以电容器柜就起到了缓冲作用打个比方:电容器柜就好像是个水库,当上游洪水来了就先泄到水库里再流到下游这就起到缓冲作用。
3.交流电是“电流方向”和“电流强度”茬电路里以每秒变化50个正弦波流动的所以一般有配电柜的企业用电量都很大,故电流的波动强度也大电容器柜首当其冲,利用本身充電和放电的作用从而起到上面说的缓冲作用
4.所有的用电器统称为负载,负载又分为“感性负载”和“容性负载”两种一般像、发动机、电焊机、变压器等等带有线包(绕组)的用电器都是感性负载,而电容器就是容性负载我们都知道用电器用电是在做功,是把电能转囮为如:动能、热能、风能、花絮能····等等,功又分“有用功”和“无用功”两种。所有的负载除了做有用功之外还都在做无用功(洎己本身的消耗)尤其是感性负载本身的无用功消耗更大,无功损耗愈大浪费电能愈大因此用容性负载的无功电流来抵消感性负载的无功损耗,从而也起到了互相补偿的作用

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