---的无功补偿的主要意义
---的无功补偿的主要意义就在于,它能不断提高电网功率因数的作用率,使电能的消耗降到低,使谐波等---因素都能够得到有效控制,使供电效率不断提升。因此,电力调度中的无功补偿的一些相关技术进行了浅层次探讨,使我们认识到无功补偿技术诸多细节的重要性。
谐波问题。电容器在一定程度上,对于谐波有抵抗作用,但是如果谐波的含量比较大,就会使电容器不堪重负,容易出现损坏或局部穿洞的现象。同时电容器还有放大谐波的缺点,轧机无功补偿方式,有时,不但不会使谐波得到有效控制,还会增加它的辐射面。这样就其到了反效果。
无功倒送问题。无功倒送直接造成电压激增,导---力系统失去控制,所以,无功倒送在无功补偿中应该受到施工人员的---关注。
补偿设备带来的细节问题。根据上面叙述到的补偿设备的优缺点,我们可以发现,大部分的设备都存有缺点,在补偿过程中会给电力系统的诸多方面带来很多障碍,造成---的后果。
无功补偿装置常用的投切方式:
1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。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,轧机无功补偿,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。
3混合投切方式,实际上就是将“静态”与“动态”补偿的混合,一部分电容器组使用接触器投切,而另一部分电容器组使用电力半导体器件。这种方式在一定程度上可做到优势互补,比单一的投切方式拓宽了应用范围,节能效果---。补偿装置选择非等容电容器组,这种方式补偿效果细致,更为理想。还可采用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平衡造成。
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