无功补偿装置选用户外式一般选用干式空心电抗器户内式一般选用干式铁芯电抗器接装置中性点侧或电源侧,用以---合闸涌流,抑制高次谐波,---网络电压波形.电抗器参数选择:抑制合闸涌流,电抗率为一般为0.5%-1%;抑制5次以上谐波,电抗率为4.5~7%;抑制3次以上谐波,电抗率为12~14%.
无功补偿的放电线圈并接于电容器的两端,当电容器组断开电源时,能将电容器两端残余电压在5秒内的电压峰值降至0.1倍额定电压或50v以下.
无功补偿装置常用的投切方式:
1延shi投切方式,又称作“静态”补偿方式。这种投切方式依靠于---的接触器的动作,具有抑制电容的涌流作用。延shi投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作,造成电容器损坏,而更重要的是防备电容---的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。
2瞬时投切方式,又称作“动态”补偿方式,实际就是一套“快速随动系统”,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20~30毫秒内就完成一个全部动作,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景。无功补偿的放电线圈并接于电容器的两端,当电容器组断开电源时,能将电容器两端残余电压在5秒内的电压峰值降至0。
电网输出的功率包括两部分:
一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;
二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的---条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
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,其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,---供电环境。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
无功补偿,全称无功功率补偿,是一种---电源系统中电网功率因数,减少电源变压器和输电线路损耗,提高电源效率并---功率的技术,---供电环境的技术。因此,无功功率补偿装置在电源系统中处于必不可少且非常重要的位置。合理选择补偿装置可以罪大程度地减少电网损耗,提高电网。相反,选择或使用不当可能会导致许多因素,例如电源系统,电压波动和谐波增加。详细介绍了无功补偿的基本原理,意义,切换方法,电路,控制器,高低压设备,补偿方法以及存在的问题。在电网中安装无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
无功补偿基本原理:
电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:它直接消耗电能,将电能转换为机械能,热能,化学能或声能,并利用这些能量进行工作。这部分功率称为有功功率。另一个是无功功率。 :消耗电能,但仅将电能转换为另一种形式的能量。该能量是电气设备执行工作的先决条件,并且该能量会定期与电网中的电能转换。这部分功率称为无功功率例如电磁成分在建立磁场时所占据的电能,以及电容器在建立电场时所占据的电能。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。
无功补偿意义:
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵降低发电和供电设备的设计能力,减少投资。例如,当功率因数cosφ= 0.8增加到cosφ= 0.95时,安装1kvar电容器可以节省设备容量0.52kw;另一类是对电力电子装置本身进行改造,使其在实现自身功能的同时不产生谐波,也不消耗无功,或者根据需要对其进行功率因数校正。相反,增加0.52kw相当于原始设备。这增加了发电和供电设备的容量。因此,对于新建和改建项目,应充分考虑无功补偿,以减少设计能力,减少投资。
⑶ 为了减少线损,得到公式δρ%=1-cosθ/cosφ×100%,其中cosφ是补偿后的功率因数,cosθ是补偿前的功率因数:cosφ>;cosθ,因此在增加功率因数后,线损率也会降低,从而降低了设计能力,减少了投资,增加了电网中有功输电的比例,减少了线损,直接决定并影响了电源的经济效益企业。因此,功率因数是评估经济效益的重要指标,必须计划和实施无功补偿。根据q=2πfcu2改变电容器端电压来调节无功输出,实现自动补偿。
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