最佳答案:若是单纯的提高功率因数B和C是不可以的,串联补偿在超高压输电时有应用,为了得到更高的电压,最常用的是A,而D再并个电阻好象没有实际意义吧,电阻本身就是耗能元件,
最佳答案:1、提高功率因数,不会使负载中的电流减小,因为负载并没有变化.2、提高功率因数,会使电源输入电流减小,因此电源利用率提高.
最佳答案:2000kva变压器,负载只有30KW,功率因数只有0.3,能否补偿到0.9?能,当然能!你这是“大马拉小车”啊!要补偿迏到0.9可分两部走;第一,把变压器的空
最佳答案:1 电容 用容性电流抵消感性电流使电路接近阻性电流(功率因数等于1时为纯阻性电流,此时电流最小)2 不变 电容只能抵消接入点至电源间的感性电流,不能改变负载本身
最佳答案:交流电路的负载多为感性(如日光灯、电动机、变压器等),电感与外界交换能量本身需要一定的无功功率,因此功率因数比较低(cosφ<0.5).从供电方面来看,在同一电
最佳答案:这个不绝对的,没加电容之前成感性,加电容可以使功率因数提高,直到加了一定量的时候功率因数最大,就是1,成阻性,这个时候如果电容再加大,功率因数反到又降低了,这个
最佳答案:1.从供电质量上说:理论上,对于交流电来说电容是导体,但实际上不可避免的有阻抗存在.因此,在电路图上的表示为电容串联电阻.由于有电阻的存在,就不可避免的存在压降
最佳答案:谐振时,通过电容电感的电流大小相等方向相反,因而相互抵消,电路中就只剩下电感的电流了!
最佳答案:并联电容可以与供电回路中的电感型负荷中的电感对消,从而改善回路的功率因数.如果电容接多了,回路呈现电容型,其功率因数将再次下降,这次是因为容性负荷过多而引起的无
最佳答案:不是越大越好,因为系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内,用并联电容器对系统进行补偿,讲究的合理补偿,如果电容器的电容值过大,会出现过补的情况,果补对系统中所
最佳答案:因为日光灯电路中有电感,并联电容可以提高功率因数.而串联电容会改变日光灯的工作电压可能使日光灯无法点亮.
最佳答案:并联电容后,电容发出容性无功,负载需要的无功不再从系统中吸取,因此无功减小.而有功不变,功率因数=COS(ATAN(Q/P)).所以只要补偿的电容没有过补偿太多
最佳答案:——★1、并联电容器,可以使感性负载的功率因数得以提高.——★2、补偿用的电力电容器为三相、三角形连接的电容.所谓的“静电电容器”是电容的一种叫法(俗称)而已.
最佳答案:负载的功率不会变化,只是总的输入电流会降低.提高了电路的功率因数而已.用得比不并电容更少的电能.
最佳答案:电感L的阻抗是jωL电容C的阻抗是1/jωC感性负载是电感加电阻,阻抗是R+jωL再并个电容,总阻抗=1/(1/负载阻抗+1/电容阻抗)=1/(1/(R+jωL
最佳答案:答案是A.负载的无功功率因为电感的存在即将保持不变,但是该线路的无功功率将减小,希望你能明白其理.
最佳答案:就是串联后的电容和电感构成一个供应和吸收无功功率的过程,减少外来电源中的无功功率部分,不改变--负载所需的无功功率电容的回路,电流超前电压90°,电感的回路,电
最佳答案:采用串联方法也经常用到的,在电容器耐压不够时就采用2只或多只电容器串联;在电容器耐压足够的情况下,采用串联方法则电容量大幅降低.补偿电容器的容量并不是越大越好的
最佳答案:aa提高功率因数就是减少系统无功,由于实际系统的无功负荷主要是感性负荷,因此实际系统的无功电流主要是感性无功电流.感性无功电流的相位滞后电压90度,容性无功电流