工业和实际生活中的负载很多,而且这类负载要求电源必须吸收无功功率才能工作。与只需要提供有功功率相比,负载对无功功率的需求导致电源与负载之间的电流增加,设备及线路损耗增加。不仅如此,无功功率会导致线路压降增加,当无功负载波动较大时,就会造成电网电压波动很大,影响供电质量。所以,由发电机提供无功,并经过长距离传输给负载所需要的无功功率是不现实的。
光纤补偿模组的谐波放大问题解决办法在谐波电压作用下,电容器会产生额外的功率损耗,加快绝缘介质的老化。更为严重的是,大量谐波电流很可能引发电容器和系统其他元件之间的并联谐振或串联谐振,造成电容器超载而损坏。如果对智能建筑配电回路的谐波进行治理的话,稍有不当就会使断路器遮断能力降低,而且还会导致断路器损坏。除此之外,感应电动机的额外损耗、电力电缆和配电线路集肤效应的出现也都是谐波惹的祸。
电压支撑点工作能力的高低,除与赔偿方式和赔偿容积尺寸相关外,小试控投更与赔偿设备的调整控制力和响应时间相关。串联电力电容器虽是常见而质优价廉的赔偿机器设备,但其无功功率负荷率在电压降低将按电压的平方米值降低,不利支撑点电压。很多安置串联补偿电容器反倒有安全事故产生促长电网电压奔溃的概率。选用同歩调相机和静止不动无功补偿设备加上适度的调整操纵,是较为理想化的支撑点电压的无功补偿机器设备。近些年,世界各国均重视静止不动赔偿设备的运用。