,設(shè)法解決減少無(wú)功功率才是正解。

實(shí)際應(yīng)用中,電容電流與電感電流相位差為180°稱作互為反相
,可以利用這一互補(bǔ)特性,在配電系統(tǒng)中并聯(lián)相應(yīng)數(shù)量的電容器
。用超前于電壓的無(wú)功容性電流抵消滯后于電壓的無(wú)功感性電流
,使系統(tǒng)中的有功功率成分增加
,cosφ得到提高
,實(shí)現(xiàn)了無(wú)功電流在系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)備之間互相交換。這樣就減少了無(wú)功占用的部分電源設(shè)備容量,從而提高了系統(tǒng)的功率因數(shù)
,從而也就提高了電能的利用率
。
對(duì)功率三角形以及RLC混聯(lián)電路中的電壓與電流的特點(diǎn)和變化規(guī)律如圖所示。電路的兩個(gè)支路中,電阻和電感組成RL支路
,它的電流相位由于電阻R與電感L的串聯(lián)作用,顯然與電壓的相位存在著滯后
,電阻的存在使得這種滯后不再是90°,在阻抗三角形中
,它取決于電阻R與感抗XL的比值。
按平行四邊形作法 ,可以根據(jù)其電阻和電感的數(shù)值得到阻抗三角形
,并得到φ1的角度。而在另一個(gè)支路中
,電容Ic的電流相位則超前電壓90°
。系統(tǒng)中的總電流不是以上兩者的代數(shù)和
,而是電容與電感和電阻電流的相量和
。由此可見(jiàn),在補(bǔ)償電容投入后
,由于電容電流抵消了一部分電感電流后
,仍按平行四邊形作法得到φ2的角度。由此可見(jiàn)φ2的角度比φ1?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。黄溆嘞抑礳osφ得到提高