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②功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0!95就是合理补偿!无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。
技术特征电压优先按电压质量要求自动投切电容器,电压超出高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止!电压低于低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围.无功自动补偿功能在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗小状态!智能控制功能自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数!异常报警功能当电容器控制回路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制.
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需要强调的是晶闸管导通的条件必须满足其所在相的电容器的端电压为零,以避免涌流造成元件的损坏,半导体器件应该是无涌流投切!当控制指令撤消时,触发脉冲随即消失,晶闸管零电流自然关断!关断后的电容器电压为线路电压交流峰值,必须由放电电阻尽快放电,以备电容器再次投入!元器件可以选单相晶闸管反并联或是双向晶闸管,也可选适合容性负载的固态接触器,这样可以省去过零触发的脉冲电路,从而简化线路,元件的耐压及电流要合理选择,散热器及冷却方式也要考虑周全。
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作为补偿装置所采用的半导体器件一般都采用晶闸管,其优点是选材方便,电路成熟又很经济。其不足之处是元件本身不能快速关断,在意外情况下容易烧毁,所以保护措施要完善.当解决了保护问题,作为电容器组投切开关应该是较理想的器件!动态补偿的补偿效果还要看控制器是否有较高的性能及参数。很重要的一项就是要求控制器要有良好的动态响应时间,准确的投切功率,还要有较高的自识别能力,这样才能达到佳的补偿效果!当控制器采集到需要补偿的信号发出一个指令(投入一组或多组电容器的指令),此时由触发脉冲去触发晶闸管导通,相应的电容器组也就并入线路运行!
SVG的特点是可实现对动态连续无功补偿,并可实现感性无功和容性无功的补偿,使电网的功率因数稳定在0!98以上!SVG不仅对无功功率进行补偿,而且可对谐波电流实现补偿。控制器编辑选择哪一种补偿方式,还要依电网的状况而定,首先对所补偿的线路要有所了解,对于负荷较大且变化较快的工况,电焊机、电动机的线路采用动态补偿,节能效果明显!对于负荷相对平稳的线路应采用静态补偿方式,也可使用动态补偿装置!一般电焊工作时间均在几秒钟以上,电动机启动也在几秒钟以上,而动态补偿的响应时间在几十毫秒,按40毫秒考虑则从40毫秒到5秒钟之内是一个相对的稳态过程,动态补偿装置能完成这个过程[3]!
基本工作原理装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化!当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除!主要技术参数额定电压AC220V/380V±10%50Hz接线方式三相四线投切依据系统电压及无功功率响应时间≤20ms投切延时0!
数字式高压无功自动补偿控制器是根据九区图结合模糊控制原理、按电压优先和负荷无功功率以及投切次数限量等要求决定是否投切电容器组,使母线电压始终处于标准范围内,确保不过补大限度减少损耗.在电压允许的范围内依据负荷的无功要求将电容器组一次投切到位!在投入电容器之前预算电压升高量,如果超标则降低容量投入或不投入。异常情况时控制器发出指令退出所有电容器组,同时发出声光报警。故障排除后,手动解除报警才能再次投入自动工作方式.
ES-2012型高压无功就地补偿装置主要应用于大功率高压电机、为高压电机的运行就地提供所需无功功率,以达到提高电机的功率因数、减少线路损耗及改善供电质量的目的。本装置选用进口或国内外知名企业高压单相或三相电容器,金属化全膜绝缘介质,具有稳定性高、运行温度低、损耗小、使用寿命长、体积小、重量轻、无泄漏等特点。该装置广泛应用于冶金、石化、建材、电力、煤炭、机械制造、水泥等行业的大功率高压电机设备。ES-2013型高压无功固定补偿装置用于于负荷稳定、无需自动控制的工矿企业、电力部门等变电站。装置连接在6KV、10KV母线上,用于改善系统功率因数、调整网络电压及降低线路损耗。本装置采用全封闭柜体,防护等级高。每套封闭柜均有带电和电流显示元件。成套装置由电抗器、电容器、等元器件组成,设备简单,便于安装。本装置为固定补偿方式,也可根据用户要求采用手动分组投切。