1. 低压无功补偿系统
无功补偿跳闸,无非就两个原因,电容坏了、开关坏了,开关接触不好就容易发热,发热后就自己跳了。多数表现在不定时跳。
有时候功率因数不是很低的时候或者波动不大,那故障电容就没有投入所以正常运行,当功率因数变低(负荷高峰期)或者功率因数波动较大的时候就会出现频繁投切,这时候故障电容被投入,所以跳了。 个人见解,仅供参考。
2. 低压无功补偿装置
补充无功,支撑配电网末端电压
3. 高低压无功补偿
低压无功补偿是指在配电变压器低压400(380)伏网络中安装补偿装置,包括随机补偿、随器补偿、跟踪补偿几种方式。
随机补偿:随机补偿就是将低压电容器经过熔断器与电动机并接,通过控制,保护装置与电动机同时投切。
随器补偿:随器补偿是将低压电容器经过熔断器固定接在配电变压器低压侧,以补偿变压器的励磁及漏磁无功损耗。
跟踪补偿:跟踪补偿是指以无功补偿投、切装置作为控制保护装置,将低压电容器组并接在大用户400伏母线上。这种补偿方式,相当于随器补偿的作用。另选几组低压电容器作为手动或自动投切,随时补偿400伏网络中变动的无功负荷。
4. 低压无功补偿装置的补偿方式有哪几种
SLTF型低压无功动态补偿装置. SHFC型高压无功自动补偿装置. WDB-K型低压无功动态补偿装置. GWB-Z型高压无功自动补偿装置
5. 低压无功补偿原理图
低压无功功率自动补偿原理:
低压无功功率自动补偿控制器采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。
此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。
在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。
在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。
由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120°),Uc=Usin(ωt+240°),
从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90°)
1、若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90°;
2、若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°-φ;
3、若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°+φ。
在我们的功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360°。
在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:
1、若180°<α<270°电路为容性负载,COSφ=COS(270°-α);
2、若α=270°,则电路为纯阻性负载,COSφ=1;
3、若270°<α<360°,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270°)。
为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:
1、若0°<α<90°,则电路为容性负载,COSφ=COS(90°-α);
2、若α=90°,则电路为纯阻性负载,COSφ=1;
3、若90°<α<180°,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90°)。
6. 低压无功补偿系统的作用
无功补偿的作用如下:
(1)补偿无功功率,就是提高微电网的功率因数,这等同于提高微电网的效率,降低变压器的负荷,减少变压器的损耗。
(2)降低电网中的功率损耗和电能损失;通过无功补偿,可以减少微电网的线路损耗,直接降低电能消耗,减少用电成本。
(3)改善电能质量,提高用电设备的工作效率和降低故障率;无功补偿可以提高电能质量,使电压和频率更稳定率,滤出一定的电力谐波,从而保证用电设备工作更稳定,工作效率更高,降低电设备的故障率,等同于提高设备效益。
(4)减小变压器等设备的投入,节省投资。微电网的功率因数提高以后,微电网的负载就降低,同样的变压器,可以给更多的设备供电,这就减少变电设备的投入,间接提高经济效益。
扩展资料:
无功补偿 ,全称无功功率补偿,是一种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,改善供电环境的技术。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,可以做到最大限度的减少电网的损耗,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。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等


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