高压TSC动态无功功率补偿装置高压电容柜工作原理:
高压电容柜由光纤触发控制系统、阀控系统、电抗器、电容器、保护元件等单元组合而成。控制系统由微机实时监测、智能调节。电容器组由晶闸管投切。当控制器检测到的无功电流超过整定值时,自动判断出需投电容器组的级数,控制调节器对的晶闸管输出触发信号,使之导通将电容器组投入运行。当负载无功电流值整定值时,密炼机无功补偿装置,控制器给出控制信号,触发器停发触发信号而将电容器组退出工作。以上工作状态完全自动进行,确保投切电容器无冲击、无涌流、无过渡过程。

供配电系统无功补偿方案
供配电系统无功补偿方案
1、补偿方案
空压配电一次系统中,高压6kV主要为6kV异步电动机负荷,而低压0.4kV也多为0.4kV异步电动机负荷和照明负荷,按照文章部分所述无功补偿原则,采取高压就地补偿和低压就地补偿方案,6kVI段母线和II段母线分别补偿300kVar无功容量,低压0.4kV采用多组25kVar电容器组成两面低压无功补偿柜进行无功补偿。低压补偿采用接触器式控制,低压补偿采用都凯提rego控制器,采用1∶2∶2的投切方式,电容器采用三角形接法的干式电容器,电容器与电抗器相串联后并入电网;高压电容采用Y形接法,经高压断路器合闸后投后电网运行;这样采用6kV高压和0.4kV低压分别就地集中补偿方式,能够有效解决配电一次系统中负荷运行可能引起输电线路无功电流的增大、配电线路截面不匹配等问题。
2、补偿效果分析
按照所描述的无功补偿方案进行盘柜设计安装后,经调试投运后,按高低压II段进行数据采集,空压配电一次系统6kV和0.4kV侧母线电压畸变率得到有效控制,补偿后总谐波畸变率分别为0.67%和0.53%,高压6kV侧功率因数由补偿前的0.856有效升高到0.967,密炼机无功补偿,相应设备利用率提高11.48%,此时高压无功补偿量为300kVar,所选300kVar补偿柜能够满足实际运行需求;低压0.4kV侧功率因数由补偿前为0.84,投切第二组50kVar后,达到0.94,相应设备利用率提高10.64%,所选0.4kV无功补偿柜进行动态补偿经济效益较好。由此可以看出,采用无功补偿装置对空压配电一次系统进行技术升级改造后,高、低压侧电压畸变率、线路损耗等均有较为明显降低,系统功率因数、设备节电率等也有较大提高,空压配电一次系统运行节能经济效益较好。

高压TSC动态无功功率补偿装置高压电容柜概述
高压TSC动态无功功率补偿装置(简称高压电容柜)采用全数字化智能控制系统,利用大功率晶闸管串联组成高压交流无触点开关,可实现对多级电容器组的过零投切。高压TSC动态无功功率补偿装置响应时间小于等于20ms,对冲击负荷、时变负荷能够实时监测、动态补偿,实现功率因数补偿至0.9以上的目标;同时该产品吸收国外技术,解决了现有补偿方式调压复杂、控制开关易受冲击、使用寿命短等缺点,具有动态补偿无功功率和稳定系统电压的双重功能,密炼机无功补偿厂家,技术水平。该产品同时具有显著降低网损、节约电能,提高供电质量等特点,可给用户带来巨大的经济效益和社会效益。

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