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无功补偿柜的改造与安装

电网中的电力负荷,如电动机、变压器等,它们大多属于知觉负荷,在运行过程中,应向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器和其他无功补偿设备后,可提供感应负荷消耗的无功功率,它减少了对感应负载的供电、由线路发射的无功功率,由于电网中无功潮流的减少,如此,可以减少线路和变压器中无功功率的传输所造成的功率损耗,这是无功补偿。
简介
在一个大系统中,,电网电压的无功补偿,提高电网稳定性。
在一个小系统里,,三相不平衡电流也可以通过适当的无功补偿方法进行调节.。按wangs定理:相间交叉的电感或电容器可以在相间传递有功电流。如此,适用于三相电流不平衡系统,只要不同容量的电容器在相间、相间、相间和零线之间有适当的连接,不仅每个相位的功率因数可以被补偿到接近1,各相的有源电流均能达到平衡状态。
基本原理
无功补偿
电网的功率输出由两部分组成;一种是有功;第二,无功功率.直接电能消耗,将电转化为机械能,热能,化学能或声能,用这个来做你的工作,这部分权力叫做有功力量;不要用电;它只是把电转化成另一种形式的能量,这可以作为电气设备工作的必要条件,还,这种能量在电网中周期性地转化为电能,这部分功率叫做无功功率,例如电磁元件建立磁场所占用的电能,电容器在建立电场时所占的电能.当电流在电感元件中工作时,电流落后于电压90°.当电流在电容元件中工作时,,电流超前电压90°.在同一个电路里,电感电流与电容电流相反,互差180°.如果电容元件按比例安装在电磁元件电路中,使两者的电流相互抵消,减小电流矢量与电压矢量之间的夹角,
实现方式
将具有电容性功率负载的设备连接到感性功率负载上,并将其连接到相同的电路上,能量在两个载荷之间交换。这样,电感负载所需的无功功率可由电容负荷输出的无功功率来补偿。

⑴补偿无功功率,提高电网有功功率的比例常数。
⑵减少头发、供电设备设计能力,减少投资,例如,当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;相反,增加0.52KW对于原始设备,,这相当于头发的增加、供电设备容量。如此,新的 、重建工程,应充分考虑无功补偿,你可以减少设计能力,从而减少投资。
⑶减少线损,按公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%去找他们中的一个cosΦ补偿功率因数,cosΦ补偿前的功率因数:
cosΦ>cosΦ,如此在提高功率因数之后,,线路损失率也有所下降,减少设计容量、减少投资,提高电网有功输电比例,线损的降低直接决定和影响供电永乐平台的经济效益。如此,功率因数是衡量经济效益的重要指标,计划、无功补偿势在必行。
共同方式
① 集中补偿:高、低压配电线路并联电容器组的安装;
② 群体补偿:配电变压器低压侧并联补偿电容器的安装及用户车间配电屏;
③ 单电机局部补偿:在一台电动机等上安装并联电容器。
无功补偿设备的安装,不仅可以降低功耗,功率因数增加,它还可以充分挖掘设备的潜力来传输电力。
确定无功补偿能力时,应注意以下两点:
① 避免轻载时的过度补偿,反向无功功率增加,这也不经济。
② 功率因数越高,降低每千伏补偿容量损耗的效果将减少,通常,,提高功率因数0.95是合理的补偿
就三种补偿方式而言,无功局部补偿克服了集中补偿和群体补偿的缺点,这是一种更完美的补偿方式:
⑴电容器与电动机的直接并联,同时投入或停用,可使无功功率不反转电流,确保用户功率因数总是落后,两者都对用户有利,这对电网也有好处。
⑵有利于减小电动机的起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器的可靠性,延长电机及控制设备的使用寿命。
根据以下经验公式可以确定无功功率的局部补偿能力:Q≤UΙ0公式:Q---无功补偿能力(kvar);U---电动机额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);然而,无功就地补偿也有其不足:⑴高压集中补偿和低压群体补偿是不可全面替代的;普天之下,无功补偿根据其安装位置和接线方式可分为两类:高压集中补偿、低压包补偿与低压局部补偿。其中,当地补偿面积最大,效果很好。但其总电容安装容量大于其他两种方式,电容器利用率也很低。高压集中补偿和低压群体补偿的电容容量相对较小,利用率也很高,并能补偿变压器本身的无功损耗。为此,这三种补偿方法各有其适用范围,使用的时机应根据实际情况来确定,各司其职。
3其他相关
控制电容器开关的主要器件是开关电容专用接触器、复合开关、同步开关和晶闸管。
该开关电容专用接触器与主触头并联有一组辅助接触串联电阻。在输入过程中,首先关闭辅助触点,
与辅助触头串联的电阻使电容器预充电,然后主触点就关闭了,如此,电容器的励磁涌流是有限的。
复合开关是将晶闸管与继电器触点并联使用,晶闸管过零电压输入与电流零消除,通过继电器触点通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,它还避免了注入电容器时的励磁涌流。但复合开关同时使用晶闸管和继电器,如此结构变得更加复杂,成本也相对较高,因为晶闸管逆流,、过电压和对dv/dt也更容易受到伤害。在实际应用中,大多数复合开关故障是由晶闸管损坏引起的同步开关是近年来发展起来的最新技术,顾名思义,在需要时准确地关闭或断开机械开关的触点。控制电容器用同步开关,是当触点两端的电压为零时关闭,从而实现无涌流电容器的输入,当电流为零时断开,从而实现无电弧开关触点的断开。因为同步开关忽略了晶闸管,如此,不仅降低了成本,而且降低了成本,提高了系统的可靠性。同步开关是传统机械开关与现代电子技术完美结合的产物,使机械开关同时具有独特的技术性能,它具有可靠性高、损耗小的特点。
晶闸管是唯一可选的动态无功补偿装置,晶闸管动作速度快,电容器的输入和去除可以在一个交流循环中完成,而且开关的数量是没有限制的。但晶闸管的导通损耗很大,高价,可靠性差,除非用于动态补偿,否则,就没有好处了。

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