由于配電系統中充電機負載相對集中,并且單臺容量較大,因此采用補償方案進行電能質量治理:在本地負載端對諧波和無功電流進行治理,避免對上一級或更優異配電系統造成影響。在鉛酸蓄電池的生產過程中,極板化成環節大量采用三相可控硅整流電路的充電機,在工作過程中產生大量的無功和諧波,對電網危害較大。所以,蓄電池企業的電能質量治理已迫在眉睫。
采用電力半導體器件作為電容器組的投切開關,較常采用的接線方式如圖2。圖中BK為半導體器件,C1為電容器組。這種接線方式采用2組開關,另一相直接接電網省去一組開關,有很多優越性。動態補償的補償效果還要看控制器是否有較高的性能及參數,還有很重要的一項就是要求控制器要有良好的動態響應時間,準確的投切功率,還要有較高的自識別能力,這樣才能達到 佳的補償效果。
而要想提升整個電網系統的運行效率和運輸能力,提升電力系統運行中的抗干擾性,必須有效控制高壓網和低壓網的運行效率。要實現這一目標,需要在電力自動化技術改革.上下工夫,即在電氣自動化中應用無功補償技術,這樣方可減少電網在電力中的損耗,進而提高電網運行效率。