工業和實際生活中的負載很多,而且這類負載要求電源必須吸收無功功率才能工作。與只需要提供有功功率相比,負載對無功功率的需求導致電源與負載之間的電流增加,設備及線路損耗增加。不僅如此,無功功率會導致線路壓降增加,當無功負載波動較大時,就會造成電網電壓波動很大,影響供電質量。所以,由發電機提供無功,并經過長距離傳輸給負載所需要的無功功率是不現實的。
在諧波電壓作用下,電容器會產生額外的功率損耗,加快絕緣介質的老化。更為嚴重的是,大量諧波電流很可能引發電容器和系統其他元件之間的并聯諧振或串聯諧振,造成電容器超載而損壞。如果對智能建筑配電回路的諧波進行治理的話,稍有不當就會使斷路器遮斷能力降低,而且還會導致斷路器損壞。除此之外,感應電動機的額外損耗、電力電纜和配電線路集膚效應的出現也都是諧波惹的禍。
電壓支撐點工作能力的高低,除與賠償方式和賠償容積尺寸相關外,小試控投更與賠償設備的調整控制力和響應時間相關。串聯電力電容器雖是常見而質優價廉的賠償機器設備,但其無功功率負荷率在電壓降低將按電壓的平方米值降低,不利支撐點電壓。很多安置串聯補償電容器反倒有安全事故產生促長電網電壓奔潰的概率。選用同歩調相機和靜止不動無功補償設備加上適度的調整操縱,是較為理想化的支撐點電壓的無功補償機器設備。近些年,世界各國均重視靜止不動賠償設備的運用。