智能集成电力电容器主要优点
贝能电气——销售智能集成电力电容器,我们为您带来以下信息。
革命性地替代原来由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的成套自动无功补偿装置。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式接触器或机电一体化的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代
低压电力电容器生产厂家
智能集成电力电容器主要优点
贝能电气——销售智能集成电力电容器,我们为您带来以下信息。
革命性地替代原来由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的成套自动无功补偿装置。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式接触器或机电一体化的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、功耗更低、体积更小、节约成本更多、使用更灵活、维护更方便、使用寿命更长、可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。补偿长距离线路的感抗,从而减小电压降,改进电压调整率,提高传输容量。实现了低压无功补偿装置的高度集成、过零投切、智能网络、数字化、小型化、免维护,易安装。是智能配电网的基础器件。下左图为传统无功补偿装置与智能集成电力电容器比较图。智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等技术。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。
智能集成电力电容器性能特点
模块化结构智能电容器为模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。电容器采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。操作电容器时的注意事项1)正常情况下,全站停电操作,应先拉开电容器断路器,后拉开各出线断路器。投切开关模块智能电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。保护设计智能电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。控制技术控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延长时多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。防投切振荡采用的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切振荡。自动补偿智能电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,改善电能质量。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。人机界面友好显示电流、电压、无功功率等设备运行参数。显示投切状态、复合开关模块故障状态、通讯状态。并可方便实现调试/工作状态切换、手动/自动操作功能。
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智能集成式电容器在箱变中的应用
1 具有可靠、节能、有效补偿效果
传统无功补偿设备接触器投切开关产生热量大,电容器运行条件差,易引起热继电器误动作;智能集成电力电容器采用智能型过零投切继电器,实现零电压投、零电流切。取消控制器,采用分散控制模式,避免因控制器故障导致整个系统瘫痪。且能实现单相分别补偿,解决三相负荷不平衡状况。(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1。达到可靠、节能、有效的补偿效果,提高了箱变的电能质量,保证系统的稳定、安全运行。
2模块化设计、便于安装和检修
智能集成电力电容器采用标准化、模块化设计,取代传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其集合为一个整体,在箱变电容器组柜安装时,生产工时比传统模式减少60%以上。
3具有简便的人机对话界面
人性化的人机界面操作简便。液晶显示器、状态指示灯和按键实现人机联系。液晶显示器上具有运行工况提示、故障中文提示。指示灯具备投运、退运和故障三种指示状态。(2)浸渍剂电容器芯子一般放于浸渍剂中,以提高电容元件的介质耐压强度,改善局部放电特性和散热条件。可实时监测电网有关参数,显示设置参数,工作状态。可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功/无功功率、电压总谐波畸变率、电容器投切状态,从而实现了配电的智能化综合管理。
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智能电容器所具有基本功能
1、是否具有补偿支路的监视。能否对补偿支路基本运行参数、投切开关状态、健康状态、通讯等,这些状态的完整的监视。2、是否具有故障自检测的功能。以保障系统安全。对自己的健康状态进行检查,并在健康状态出现了异常的时候把这些信息及时地呈现出来。例如:投切开关异常、通讯异常、温度异常、电压异常等,这点有很多智能电容器厂家做不到。3、是否具体完善的保护功能。(5)安装地点的温度检查和电容器外壳上热点温度的检查可以通过温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。每一台智能电容器是一个独立体。它不仅有停电,短路,电压等保护,且对于单一个支路都能够进行监视,有完善的保护功能。若发生停电、短路或者过温度会进行保护动作。4、通讯方式。区别于传统硬接点,智能电容器可以和控制器相互交换数据,实现对智能电容器的自动控制,数据交换的方式主要体现在电容器不同支路与控制器之间的联系。智能电容器把现场所测量的所有的运行状态和自诊断的状态,包括他的一些异常的状态,全部通过通讯的方式来反馈给功率因数控制器。
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