智能电力电容器产品发展
常见的无功补偿柜是分立元件方案,由电力电容器、电抗器、投切开关、补偿控制器等组成,都是一个个独立的个体,分别安装在电容柜的不同位置,把它们连接起来组成一套完整的无功补偿系统。
但是这种传统补偿柜在应用的时候,就有以下不便因素:
1、电容补偿的状态我们无法得知,没有诊断监测功能;故障了?不知道;故障在哪?也不知道;超温鼓包了?不知道!
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智能电力电容器产品发展
常见的无功补偿柜是分立元件方案,由电力电容器、电抗器、投切开关、补偿控制器等组成,都是一个个独立的个体,分别安装在电容柜的不同位置,把它们连接起来组成一套完整的无功补偿系统。
但是这种传统补偿柜在应用的时候,就有以下不便因素:
1、电容补偿的状态我们无法得知,没有诊断监测功能;故障了?不知道;故障在哪?也不知道;超温鼓包了?不知道!
2、柜内元器件太多,势必带来接线难度,加大维护复杂程度,太不便了;柜内一旦出现问题,甲方非出身电工都无法定位和排除故障!
归根结底就是—不智能!
因此,智能电力电容补偿柜才应运而生。
它的核心原件在于智能电力电容补偿装置—集成了智能测控单元、投切开关、线路保护单元、低压电力电容器等,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式。由智能电容器组成的无功补偿柜更智能、安全。
低压智能电力电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的无功补偿设备。
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电力电容器的补偿原理
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电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。它由智能测控单元、投切开关、线路保护单元、低压电力电容器等构成,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的简便、经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。
电容器技术参数要求(除了规定的以外)
根据电容器在项目中的实际使用情况,明确是内熔丝还是外熔丝结构电容器内部场强影响电容器的制造成本、运行安全性以及寿命,一般要求在50kV/cm以下根据使用环境选择外壳材料,室内干燥的环境可以选择有良好防腐蚀层的外壳,室外建议选择不锈钢材质的外壳,耐爆裂能量大于8KJ电容器内部元件的串并联数由电容器生产厂商的工艺技术决定,但是可以要求厂家提供对应的数据,以便进行电容器不平衡保护的科学计算与整定高压电力电容器采用全膜结构形式内部绝缘浸渍现在已经禁止采用PCB材料,但可以要求供货商告知实际使用的浸渍材料名称,以便漏液及报废的时候进行环保处理单台电容器的容量,10kV及以下供配电系统依据是否采用中性点不平衡保护而方便分组来确定单台电容器的容量,35kV供配电系统建议单台电容器的容量控制在500Kvar以下
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为什么电容补偿柜用电力电容器而不用智能电容器
智能电力电容器散热效果不好,安全性低
智能电力电容器电容电容器和电抗器等多个元件挤在一个装置壳内,很容易引起温度过高造成的故障以及会影响智能电力电容器实际运行寿命,而补偿柜里电力电容器和其他部件相距比较远,散热效果相对来说会好些,另外安全性能也会高些。
智能电力电容器更换成本高
智能电力电容器一旦出现问题就需要全部更换掉,成本高,而电力电容器只是更换一个部件,成本相对较低。
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