动态无功补偿介绍
动态无功补偿, 其开关器件为晶阐管动态调节艮其动态补偿效果能葙足S电场合无功的変化大,速度快,如点焊机… 个工作周期对0.2秒左右,其间还有几+秒的半负荷及几+秒的傳顿,而无功在工作时也是不规则的改変著象这样的负载你用常用的无功补偿装晋是无法进行的,采用动态无功补偿,补偿速度实时眼踪负荷変化,动态周期为 (15~20ms),无放电即可再投(优于过-投切);以较高的效军,的动态响应,补偿电网中频繁波动的无功功 率,抑制电网闪変和谐波,提高电网的功率因数,改善甄电网的供电质聖和使用效率,提升机无功补偿方式,进而降低网络损耗,有利于延长输电线路的使用寿命。
公司一直致力于户外(内)高压无功补偿、高压电容柜、低压电容柜、智能控制器、、手持器、高压并联电容器的生产和开发,是电力无功补偿装置、电力电容、高压线路补偿装置、变电所自动无功补偿装置机构,旨在满足亿万用户的广泛需求。

供配电系统无功补偿必须性分析
供配电系统无功补偿必须性分析
例如某企业的空压站配电一次系统,共三条6kV线路,分别为空压站变电所6kV1#线、2#线、应急进线,电源均引自炼油总降变。其中,1#线和2#线经阻燃电缆引至空压配电一次系统的6kVI段母线和6kVII段母线上,采用1250A的高压6kV断路器进行进线线路保护,提升机无功补偿厂家,利用ATS自动切换装置实现1#线和2#线的相互投切,互为明备用。应急进线经阻燃电缆引至空压配电一次系统的6kV应急段母线上,采用1250A的高压6kV断路器进行进线线路保护,并与应急段正常进线互为闭锁状态,正常采用I、II段母线供电,当I、II段母线出现故障后,由6kV应急进线供电,提升机无功补偿,确保一级负荷(空压机K-101B/C1500PH/126A、热水循环泵P-101C/D400kW/47.7A及低压应急变)的供电性。空压配电一次系统,按照单母线分段接线方式进行设计,中间加设母联开关,I段母线、II段母线、应急段母线分别引出一条6kV线路将电源给6/0.4KV,1250kVA,Dyn11的1#、2#变压器,以及6/0.4kV,100kVA,Dyn11的低压应急变。空压配电一次系统中有400kW/47.7A的高温热水泵、热水循环泵、以及K-101A,1500PH/126A空压机等6kV负荷,也有空压机、水泵、照明配电箱等0.4kV负荷。据运行统计资料表明,配电室6kV高压侧在负荷集中用电时段,高压功率因数只有0.856,低压功率因数只有0.84,整个配电室一次配电系统线损相当高。由此,采取合适的无功补偿方案改善空压配电一次系统运行环境,提高系统功率因数和供电可靠性,对空压配电一次系统节能降耗研究具有非常重要的工程实践应用意义。

补偿装置中使用的控制器
早的无功补偿控制器是以功率因数为依据进行控制的,这种控制器因为价格低廉现在仍然在使用。以功率因数为依据进行控制的大问题就是轻载振荡。例如:一台补偿装置里的电容器容量是10Kvar,负荷的感性无功量为5Kvar且功率因数为滞后0.5。这时,投入一台电容器则功率因数变为超前0.5,切除电容器则功率因数变为滞后0.5,于是震荡过程就会没完没了地进行下去。
较新型的无功补偿控制器都是以无功功率为依据进行控制的,这就要求必须具备设定功能,可以对补偿装置中的电容器容量进行设定,提升机无功补偿装置,从而可以根据负荷无功量决定怎样投入电容器,因此可以消除轻载振荡现象。
随着技术的不断进步,无功补偿控制器的附加功能也越来越多,如数据存储,数据通讯,谐波检测,电量检测等等。使用的控制元件也从的小规模集成电路到8位单片机,再到16位单片机,再到16位DSP,直至级的32位单片机。现在的32位单片机的价格已经降到30多元一片,对控制器的硬件成本已经没有多少影响,其性能超过8位单片机100倍以上,难以普及的原因主要是技术开发难度太大。补偿装置与其他设备的组合
随着无功补偿装置应用的不断普及,补偿装置与其他设备的组合是一个必然趋势。例如补偿装置与计量箱的组合,补偿装置与开关箱的组合等等。组合装置可以降低成本,减少占用空间,减少连接线,减少维护工作量。组合装置的设计制造没有技术难度,只是因为没有统一的标准,所以生产厂商只能根据订货来组织生产。

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