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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!
可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。装置结构及主要元件技术性能装置结构低压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护回路组成,整机设计为机电一体化。主要元件技术性能控制器低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿!适用范围广,可满足不同性质负荷的补偿需要.
⑵减少发、供电设备的设计容量,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;反之,增加0!52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量!因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资!⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:cosΦcosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益!
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!
高压补偿装置适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统!本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损!本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国标GB/T14548-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%的电抗已抗拒谐波进入补偿设备。结构及基本工作原理高压无功自动补偿装置,由控制器、高压真空开关或真空接触器、高压电容器组、电抗器、放电线圈、避雷器和一些必要的保护辅助设备组成!
模糊控制功能当系统处于电压合格范围的且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户为担忧的,应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决!串联接法这种方式采用电感与电容的串联接法,调节电抗以达到补偿无功损耗的目的[2]!从原理上分析,这种方式响应速度快,闭环使用时,可做到无差调节,使无功损耗降为零。
所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行!电网中常用的无功补偿方式包括:①集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;②分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;③单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等!加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力!确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的!
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无功补偿对改善电压质量起着重要作用。可以提高功率因素,达到降低系统损耗和提高系统供电效率的目的。目前,电力系统无功补偿主要采用以下几种方式:1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。2、并补装置。并联电容器是无功补偿领域中应用*广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。3、并联电抗器。目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。
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