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电力电容器的分类:
电力电容器按安装方式可分为户内式和户外式两种;按其运行的额定电压可分为低压和高压两类;按其相数可分为单相和三相两种,除低压并联电容器外,其余均为单相;按外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等。
按用途又可分为以下几种:
1)并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。STM-STC-250-30-1
2)串联电容器。串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。
3)耦合电容器。主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。STM-STC-250-30-1

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无功补偿电容一般选几相补偿:
无功补偿电容补偿时,一般选择几相的电容器进行补偿呢?需要看企业用电情况,比较常规的是选择三相电容器进行补偿,海文斯电气告诉你这样选择的原因。
一般场合企业在做配电设计的时候,都会把三相负载的设备进行平衡化,保证三条线路上的负载都是差不多的。假如某一条线路负载较多的话,不利于配电和操控,另外单相补偿的无功补偿成本也是**三相补偿,从操作控制层面来说,三相电容补偿比单相电容补偿控制也更简单,操作也比较方便。
基于三相负载功率都比较平衡和变压器的因素,所以多采用三相无功补偿电容进行无功补偿。
斯蒂尔曼智能科技专业生产无功补偿装置及无功补偿电容,可以对于企业进行实地检测,然后再给出适合的解决方案,解决企业的无功补偿问题。STM-STC-250-30-1

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电力电容器的作用:
改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指l定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。STM-STC-250-30-1
提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),从而提高系统的动稳定。STM-STC-250-30-1

