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配电网中低压无功补偿装置应用经验

发布时间:2019年01月03日 浏览量: 【返回上一页】

通过比较不同类型智能低压无功补偿的应用现状。对实际应用中存在的一些问题进行了初步分析,并对无功补偿策略的选择和装配提出了建议。

在配电网络中,低压意图它已被广泛使用。本文对低压无功补偿装置在实际应用中存在的问题进行了简要的分析和总结,包括开关、电容器、控制器和设计原则三个部分,并提出了一些讨论的建议。

1投切开关

开关包括接触器、双向晶闸管和复合开关。

2接触器

接触器是使用时间最长,最广泛的与其它方法相比,它最大的优点是价格便宜,所以应用最广泛。然而,当接触器开关到电容器时,很容易产生很大的涌流,从而破坏接触器的接触点,导致电容器的损坏。

接触器适用于负载相对稳定、功率因数变化频率较低的无功补偿。

一种由双向晶闸管组成的非接触式开关。

通过检测电压的过零点和控制上、下半波中正、负晶闸管的开关,实现电容器组的切换。人是为零,所以为了分

但是这种方法的一个大问题是散热。理论上,晶闸管等效于通电后的短路。通过额定电流需要很长时间。理论上,晶闸管有一个开启电压降,约为1.5伏。以一个薪酬总额为160 kvar的薪酬柜为例。该电容器分为8组,A相电流为52.6A,每个晶闸管的功耗为1.5×52.6μm 78.9ws。两个晶闸管接近160 ws。相当于两个80 w的灯泡。但是,晶闸管的外壳温度一般不超过80℃,如果长期过热,晶闸管的性能会下降,直至烧毁。因此,必须增加散热器、风扇和温度控制继电器。但夏季室外温度较高时,配电室不通风,有变压器等热源,安装环境温度可达50℃以上。即便如此,也很难保证晶闸管的温升低于80摄氏度。后增加散热器,风扇和温度考虑到晶闸管开关时产生的谐波电流,系统谐振后会放大,晶闸管会损坏。

因此,对于类似的室外变压器或无功补偿柜下的专用变压器,以及散热较差的配电室,尽量不要安装这种双向晶闸管无触点开关。

3 复合开关

这是一个新的电容器开关,结合了接触器和双向晶闸管的优点。平行于接触器和双向晶闸管。其工作原理是利用晶闸管的快速特性作为开关,电流连续通过时采用接触器作为开关。当电容器银行的投资需要,f

为了防止谐振,在谐波较大的情况下,应考虑采用复合开关。

为了保证晶闸管的安全,晶闸管的反向峰值电压和导通电流至少是系统额定电压和电流的2.5倍甚至更高。当然也应该受成本限制,混合涂料如果参数再高,成本价格就会急剧上涨。

2 电容器

1 自愈式并联电容器结构特性

目前所使用的电容器大多为自愈式并联电容器.这种电容器是通过缠绕金属化聚丙烯薄膜形成的。这些信息使电容器后休息具有自愈功能。

在理论应用中,通常采用三相角分离和集成封装来构建电容器。三相角分离容易自动滤掉三次谐波,集成封装方便。这个电容的两端小的阻力要求断开电源后30s,电容器两端电压均小于65V。此外,还可安装压力保险,以避免爆炸。

但实际上,电容器的损坏还比较多,甚至导致事故的扩大。其主要原因是电容器的过电压、过电流和温度。造成过电压和过电流的原因是电容器的开关时间和动作频繁。

2 电容器使用寿命

采用接触器作为无功补偿装置,不宜频繁切换电容器。否则,切割过程中产生的overvolt

3 智能无功控制器

智能无功功率控制器的功能是根据一定的控制策略,通过开关电容器组收集相关的电压和电流,达到控制目的。常见的控制目标是:功率因数、无功率、无功电流、电压。大多数厂家产品的控制目标可以定值设定,功率因数和电压也可以同时设定。

该控制器应尽可能满足DL/T 597-1996(低压无功补偿控制器)和JB/T 9663(低压无功自动补偿控制器)的要求。理论上,用户的条件应该o

过电压和过电流保护功能

可以设置电压和电流限制。当电压和电流超过极限时,电容器可以断开。露丝可以避免电容器,过早失效。如果具有谐波超标维护功能,可以防止谐振的影响,也可以对电容器起到很好的维护作用。此外,通过放电时间的要求,应设定开关时间以满足电容器的要求。

当然,如果元件的损耗小于无功率的损失,补偿是不够的。

2 轻载自动识别

当负载非常轻时,可以放入一组电容器进行过补偿和输出欠补偿,从而构成振荡开关。控制器应能轻易控制公关用户也可以根据情况降低电容器容量。设置要解决的目标功率因数。

3 电流判相功能

由于电流互感器的电流连接会影响安装的功率方向,控制器应该能够自动识别电流方向,以方便设备的连接和维护。

4 电磁兼容性能强

因为典型的工业环境,int考试成绩应该是三个等级。在无功补偿柜集中招标时,应明确对控制器提出这一要求。

有理由怀疑直接暴露在大容量变压器等强电磁干扰(EMI)环境下的控制器在显示面板和复位问题发生时会被怀疑为电磁干扰(EMI)。可以考虑更换控制器,增加屏蔽或在电源电路中设置串联滤波器来处理。

4 方案设计

在低压无功补偿方案的设计中,应认真分析和研究用户的负荷情况,特别是对特殊工况的用户。总成的选择应遵循真正的技术、优良的性能和经济应用的原则。给出了两个例子。

1 一纺织厂进行无功补偿改造

变压器容量为315 kVA,补偿卡帕首次采用了由双向晶闸管组成的非接触式开关。晶闸管在使用三个月内损坏。更换元件后不到2个月,晶闸管在大面积内再次损坏。结果表明,五次谐波活期占12倍。用户负载占总电流的6%。谐波源来自织布机工厂。怀疑晶闸管损坏是由谐波激励谐振引起的。

背面晶闸管被送到工厂检查后,还说过电流损坏了。在用户的解释中添加了一个过滤器,但是用户认为一次性投资太大,宁愿接受每月的罚款和组件。在此基础上,将双向晶闸管的非接触式开关改为接触器。改造后,接触器触点烧毁,电容器损坏,但损坏频率低于晶闸管。

2 一电机生产厂搬迁用电改造

原来的变压器容量为315 kVA,固执变压器容量改为500kVA后,无功补偿不变,计量表改为三相三线制电子多功能电能表。结果表明,功率因数仅为0.36。经调查,工厂仅剩办公负荷,无其他生活用电15 kvar。

相同的补偿容量太大了,因为新桌子是空的。恒定补偿容量将改为5 kvar。