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配電網中低壓無功補償裝置應用經驗
通過比較不同類型智能低壓無功補償的應用現狀。對實際應用中存在的一些問題進行了初步分析,并對無功補償策略的選擇和裝配提出了建議。
在配電網絡中,低壓意圖它已被廣泛使用。本文對低壓無功補償裝置在實際應用中存在的問題進行了簡要的分析和總結,包括開關、電容器、控制器和設計原則三個部分,并提出了一些討論的建議。
1投切開關
開關包括接觸器、雙向晶閘管和復合開關。
2接觸器
接觸器是使用時間最長,最廣泛的與其它方法相比,它最大的優(yōu)點是價格便宜,所以應用最廣泛。然而,當接觸器開關到電容器時,很容易產生很大的涌流,從而破壞接觸器的接觸點,導致電容器的損壞。
接觸器適用于負載相對穩(wěn)定、功率因數變化頻率較低的無功補償。
一種由雙向晶閘管組成的非接觸式開關。
通過檢測電壓的過零點和控制上、下半波中正、負晶閘管的開關,實現電容器組的切換。人是為零,所以為了分
但是這種方法的一個大問題是散熱。理論上,晶閘管等效于通電后的短路。通過額定電流需要很長時間。理論上,晶閘管有一個開啟電壓降,約為1.5伏。以一個薪酬總額為160 kvar的薪酬柜為例。該電容器分為8組,A相電流為52.6A,每個晶閘管的功耗為1.5×52.6μm 78.9ws。兩個晶閘管接近160 ws。相當于兩個80 w的燈泡。但是,晶閘管的外殼溫度一般不超過80℃,如果長期過熱,晶閘管的性能會下降,直至燒毀。因此,必須增加散熱器、風扇和溫度控制繼電器。但夏季室外溫度較高時,配電室不通風,有變壓器等熱源,安裝環(huán)境溫度可達50℃以上。即便如此,也很難保證晶閘管的溫升低于80攝氏度。后增加散熱器,風扇和溫度考慮到晶閘管開關時產生的諧波電流,系統諧振后會放大,晶閘管會損壞。
因此,對于類似的室外變壓器或無功補償柜下的專用變壓器,以及散熱較差的配電室,盡量不要安裝這種雙向晶閘管無觸點開關。
3 復合開關
這是一個新的電容器開關,結合了接觸器和雙向晶閘管的優(yōu)點。平行于接觸器和雙向晶閘管。其工作原理是利用晶閘管的快速特性作為開關,電流連續(xù)通過時采用接觸器作為開關。當電容器銀行的投資需要,f
為了防止諧振,在諧波較大的情況下,應考慮采用復合開關。
為了保證晶閘管的安全,晶閘管的反向峰值電壓和導通電流至少是系統額定電壓和電流的2.5倍甚至更高。當然也應該受成本限制,混合涂料如果參數再高,成本價格就會急劇上漲。
2 電容器
1 自愈式并聯電容器結構特性
       目前所使用的電容器大多為自愈式并聯電容器.這種電容器是通過纏繞金屬化聚丙烯薄膜形成的。這些信息使電容器后休息具有自愈功能。
       在理論應用中,通常采用三相角分離和集成封裝來構建電容器。三相角分離容易自動濾掉三次諧波,集成封裝方便。這個電容的兩端小的阻力要求斷開電源后30s,電容器兩端電壓均小于65V。此外,還可安裝壓力保險,以避免爆炸。
       但實際上,電容器的損壞還比較多,甚至導致事故的擴大。其主要原因是電容器的過電壓、過電流和溫度。造成過電壓和過電流的原因是電容器的開關時間和動作頻繁。
2 電容器使用壽命
采用接觸器作為無功補償裝置,不宜頻繁切換電容器。否則,切割過程中產生的overvolt
3 智能無功控制器
       智能無功功率控制器的功能是根據一定的控制策略,通過開關電容器組收集相關的電壓和電流,達到控制目的。常見的控制目標是:功率因數、無功率、無功電流、電壓。大多數廠家產品的控制目標可以定值設定,功率因數和電壓也可以同時設定。
該控制器應盡可能滿足DL/T 597-1996(低壓無功補償控制器)和JB/T 9663(低壓無功自動補償控制器)的要求。理論上,用戶的條件應該o
過電壓和過電流保護功能
可以設置電壓和電流限制。當電壓和電流超過極限時,電容器可以斷開。露絲可以避免電容器,過早失效。如果具有諧波超標維護功能,可以防止諧振的影響,也可以對電容器起到很好的維護作用。此外,通過放電時間的要求,應設定開關時間以滿足電容器的要求。
當然,如果元件的損耗小于無功率的損失,補償是不夠的。
2 輕載自動識別
當負載非常輕時,可以放入一組電容器進行過補償和輸出欠補償,從而構成振蕩開關??刂破鲬茌p易控制公關用戶也可以根據情況降低電容器容量。設置要解決的目標功率因數。
3 電流判相功能
由于電流互感器的電流連接會影響安裝的功率方向,控制器應該能夠自動識別電流方向,以方便設備的連接和維護。
4 電磁兼容性能強
因為典型的工業(yè)環(huán)境,int考試成績應該是三個等級。在無功補償柜集中招標時,應明確對控制器提出這一要求。
有理由懷疑直接暴露在大容量變壓器等強電磁干擾(EMI)環(huán)境下的控制器在顯示面板和復位問題發(fā)生時會被懷疑為電磁干擾(EMI)??梢钥紤]更換控制器,增加屏蔽或在電源電路中設置串聯濾波器來處理。
4 方案設計
在低壓無功補償方案的設計中,應認真分析和研究用戶的負荷情況,特別是對特殊工況的用戶。總成的選擇應遵循真正的技術、優(yōu)良的性能和經濟應用的原則。給出了兩個例子。
1 一紡織廠進行無功補償改造
變壓器容量為315 kVA,補償卡帕首次采用了由雙向晶閘管組成的非接觸式開關。晶閘管在使用三個月內損壞。更換元件后不到2個月,晶閘管在大面積內再次損壞。結果表明,五次諧波活期占12倍。用戶負載占總電流的6%。諧波源來自織布機工廠。懷疑晶閘管損壞是由諧波激勵諧振引起的。
背面晶閘管被送到工廠檢查后,還說過電流損壞了。在用戶的解釋中添加了一個過濾器,但是用戶認為一次性投資太大,寧愿接受每月的罰款和組件。在此基礎上,將雙向晶閘管的非接觸式開關改為接觸器。改造后,接觸器觸點燒毀,電容器損壞,但損壞頻率低于晶閘管。
2 一電機生產廠搬遷用電改造
原來的變壓器容量為315 kVA,固執(zhí)變壓器容量改為500kVA后,無功補償不變,計量表改為三相三線制電子多功能電能表。結果表明,功率因數僅為0.36。經調查,工廠僅剩辦公負荷,無其他生活用電15 kvar。
相同的補償容量太大了,因為新桌子是空的。恒定補償容量將改為5 kvar。