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滤波无功补偿控制器_无功补偿电容器相关-济南高华电器有限公司

  • 产品名:无功补偿
  • 产品价格:面议
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产品说明

  所以,在正常情况下,用电设备不但要消耗有功功率,同时还需要从电源中取得无功功率.1)如果用电设备没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。2)如果用电设备没有足够的无功功率,向电网中索要无功功率,就会增加电网的损耗,加大线路的电压降,从而影响整个电网的正常运行!所以,基本上配电房里都会有电容补偿柜,用作就地补偿;而且供电公司一般要求电容补偿的功率因素达到0!

  9以上。当然,供电公司也不允许过多的无功输送到电网中,因为这样会导致线路的电压升高。所以,电容补偿柜一般都有个投切开关,投到“自动”档位,就可以根据实际情况投入所需要的电容数量了。(6)晶闸管控制电抗器基本原理:一般由固定并联电容器和晶闸管控制的并联电抗器并联组成,通过改变晶闸管导通角改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;主要优点:响应速度快,无级调节,既能补偿容性无功,又能补偿感性无功;主要缺点:占地面积大,造价高,同时对大多企业用户而言,不需要感性无功;适用场合:多用于钢铁、电气化铁路和输变电系统;(7)磁控电抗器基本原理:通过可控硅控制励磁电流的大小和铁芯饱和度改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;主要优点:动态响应,无级调节,双向补偿,晶闸管耐压低,无须多级串联,产生谐波小;主要缺点:响应时间较TCR稍慢,噪声大;适用场合:在高压系统中占有优势;(8)串联补偿基本原理:串联电容器组用来补偿输电线路的电感,以提高线路的输电能力和稳定性。

  无功补偿分别有几种补偿方式?各自有哪些优点和缺点?无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境!所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置!合理的选择补偿装置,可以做到大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。今天小编带大家了解13种无功补偿方式,各自有什么优点和缺点.

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滤波无功补偿控制器

  串联电容器还可以调整并联线路的负荷分配;主要优点:能有效补偿线路压降,降低线路损耗;主要缺点:固定补偿,容抗不能改变,有可能引起次同步谐振;适用场合:用于输电线路;(9)可控串补基本原理:在串联电容补偿的两端并联一个晶闸管控制的电感支路,通过改变晶闸管的触发角来改变电感电流,从而控制LC并联回路等效阻抗的变化;主要优点:能有效补偿线路压降,降低线路损耗,同时能动态调整容抗,防止次同步谐振;主要缺点:占地面积大,造价高;适用场合:用于输电线路;(10)调压调容基本原理:将并联电容器装置接在调压器二次侧,通过调整电容器承受电压来改变整套装置的补偿容量;主要优点:无需分组,无需投切开关,补偿级数较多;主要缺点:增加变压器,需要设置变压器室;(11)静止无功发生器基本原理:采用IGBT构成的自换相变流器,通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功电流,进行补偿;主要优点:快速动态响应,无级调节,双向补偿,无须大容量电容电抗,占地面积小;主要缺点:控制及维护难度大,损耗大,成本高;适用场合:电力电子的无功补偿模式;(12)有源滤波器基本原理:控制PWM变流器,将与检测出的谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入到供电系统中,实现滤除谐波、动态补偿无功;主要优点:快速动态响应,无级调节,双向补偿,无须大容量电容电抗,占地面积小;主要缺点:控制及维护难度大,损耗大,成本高,容量小;适用场合:低压铁路、纸厂、钢厂已有应用;(13)综合潮流控制器基本原理:将一个由晶闸管换流器产生的交流电压串入并叠加在输电线相电压上,使其幅值和相角皆可连续变化,从而实现线路有功和无功功率的准确调节;备注:尚处于物理模型研究阶段。

  什么是无功功率,为什么要无功补偿无功功率,就是只进行了电能形式的转换,而不是被消耗掉的功率.我们都知道,电气设备有阻性、容性、感性三种性质!阻性,很好理解,电阻形式的,电流通过阻性的元器件就是被消耗掉了的,例如电吹风机通过电阻丝把吹出来的空气加热,从而电能就转变成了热能!容性和感性就不一样了.容性,比如电容器,只是将电能储存起来了,在需要的时候还是可以释放出来的;感性也是,比如电抗器,是将电能转换成了磁场保存起来了,也是可以释放出来的。

  所以,从某种意义上来说,它们是不做功的,所以称之为“无功功率”!不过,无功功率并非无用功,它实际上是工业的基础!没有无功,只有阻性元器件产生的有功功率的话,根本无法建立起如今的工业繁荣!常见的,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的!变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合!

  (1)同步调相机基本原理:同步电动机无负荷运行,在过励时发出感性无功;在欠励时吸收感性无功;主要优点:既能发出感性无功,又能吸收感性无功;主要缺点:损耗大,噪音大响应速度慢,结构维护复杂;适用场合:在发电厂尚有少量应用。(3)就地补偿基本原理:一般将电容器直接与电动机变压器并联,二者共用1台开关柜;主要优点:末端补偿,能大限度的降低线损;主要缺点:台数较多,投资量大;适用场合:水厂、水泥厂应用较多;(3)集中补偿基本原理:集中装设在系统母线上,一般设置单独的开关柜;主要优点:可对整个变电所进行补偿,投资相对较小;主要缺点:一般为固定补偿,在负载低时可能出现过补偿;适用场合:适用于负载波动小的系统;(4)自动补偿(机械开关投切电容器)基本原理:采用机械开关(接触器、断路器)等根据功率因数控制器的指令投切电容器;主要优点:能自动调节无功出力,使系统无功保持平衡,技术成熟,占地小、造价低;主要缺点:响应时间较慢,受电容器放电时间限制;适用场合:目前主流补偿方式,满足大多数行业用户需求;(5)晶闸管投切电容器基本原理:采用晶闸管阀组根据功率因数控制器的指令过零投切电容器;主要优点:响应速度快,无涌流,无冲击;主要缺点:占地面积大,造价高;适用场合:多用于港口等负荷变化快速的场合;!


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如何翻译?
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配电网中使用无功补偿装置的误区有哪些?
配网中使用无功补偿装置的误区:(1) 误区一:补偿容量越大越好。配电线路分散补偿及变电站的集中补偿不是补的越 高越好,应是补偿得恰到好处,如果在线路负荷低时出现过补,同样会导致线路损耗增加。 配电线路的补偿是把一定容量的电力容量分散安装在供电距离长、负荷重、功率因数低的 10kV架空线路上,主要是补偿线路上感应电抗消耗的无功功率和配电变压器励磁无功功率 损耗,还可以提高线路末端电压。
运行中常会出现电力电容器维护不到位而损坏现象。若 无功补偿装置配套使用LW10型跌落式熔断器在熔丝熔断后不易跌落,这样易给维护人员 造成无功补偿装置运行正常的假象(实际上该装置已退出运行)。若配套使用LW12型跌落 式熔断器,可以在熔丝熔断后立即跌落,使维护人员及时发现维修更换,保证无功补偿装 置正常运行。
无功补偿装置安装地点的选择应符合功率“就地平衡”的原则,以尽可能减少主干线 路无功电流为目的。线路无功补偿以安装1处为宜,*多不超过2处,可直接连接于主干 线路或负荷较大的分支线路上,容量不超过150kvar为宜。(2) 误区二:线路加装任何无功补偿装置都可保证线路损耗降低。
无功补偿装置分固 定补偿式、自动补偿式和固定加自动补偿式,只有合理配备补偿装置,才能达到调压降损 的目的。固定补偿的不是在于不能灵活调节;自动补偿的不足在于不能固定地补偿线路中 配电变压器励磁无功功率损耗;固定加自动补偿,较好地弥补了前两类补偿方式的不足, 是较好的补偿形式,因此得到广泛应用,但费用较高。
从提高电网供电质量,提高经济效益出发,除了变电站的集中补偿,还应在线路上安 装无功补偿装置。如果既保证电压质量又要确保无功达到平衡,就要有足够的无功功率补 偿容量和完好的备用容量使无功功率有负调节能力。由于设备方面原因,目前一般在按电 压等级做到就近补偿,用固定加自动的调压方式实现无功功率平衡。
由于高负荷时无功负 荷大,因此负荷点的电压降也大,致使电网电压普遍较低,低负荷时无功电流较小,电网 电压高,因此使用固定加自动的无功补偿装置可以满足补偿要求。(3) 误区三:无功补偿装置加装在线路任意位置都行。对于负荷集中在主干线路末端 的情况,应在用电负荷区进行补偿,效果良好。
据专家论证,集中补偿电力电容器的配置 容量,应按全线无功负荷的2/3选择,分散补偿电力电容量要装于距离变电站出线端2/3处。如线路上安装二组电力电容器,则集中补偿容量为全线无功负荷的1/5,分散补偿容 量为全线无功负荷的2/5为宜。当主干线与分支线呈90°夹角时,分散补偿电力电容器容量约为全线无功负荷的4/5, 以安装于距变电站2/3处为宜。当分支线与主干线呈60°夹角时,分散补偿电力电容器容量约为全线无功负荷的4/5, 集中补偿电力电容容量约为全线式无功负荷的1/5,装置设在距变电站3/5处。为保证实现 就地平衡降低损耗,对容量在30kVA及以上的配电变压器应逐台进行就地补偿,并及时进 行维护,防止补偿装置发生故障。


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