⑴ 电容补偿柜
概述
电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率的地方产生无功功率,即增加无功功率补偿设备与装置。
结构
一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
基本原理
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后(如下图所示),电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
主要产品
WDB-K型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。 GWB-Z型高压无功自动补偿装置,适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容器组、以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国标GB/T14549-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%Xc的电抗以抗拒谐波进入补偿设备。 GWB-J型高压无功就地补偿装置主要应用于大功率高压电机、为高压电机的运行就地提供所需无功功率,以达到提高电机的功率因数、减少线路损耗及改善供电质量的目的。本装置选用进口或国内外知名企业高压单相或三相电容器,金属化全膜绝缘介质,具有稳定性高、运行温度低、损耗小、使用寿命长、体积小、重量轻、无泄漏等特点。该装置广泛应用于冶金、石化、建材、电力、煤炭、机械制造、水泥等行业的大功率高压电机设备。 GWB-G型高压无功固定补偿装置用于于负荷稳定、无需自动控制的工矿企业、电力部门等变电站。装置连接在6KV、10KV母线上,用于改善系统功率因数、调整网络电压及降低线路损耗。本装置采用全封闭柜体,防护等级高。每套封闭柜均有带电和电流显示元件。成套装置由电抗器、电容器、等元器件组成,设备简单,便于安装。本装置为固定补偿方式,也可根据用户要求采用手动分组投切。
⑵ 无功补偿柜安装地点与接线方式
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。
正确显示出功率因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让无功补偿控制器 和功率因数表同时指示正确的功率因数,那么之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
(2)高压无功自动补偿装置接线图扩展阅读:
注意事项:
1、维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况,确保指示准确;检查电容柜内电容器状况,去掉漏液、故障电容器,检查接触器吸合限流电阻是否开路,辅助触点是否闭合良好。
2、电容补偿柜检查电容柜控制器(无电容测试),使用真空吸尘器进行清洁,根据需要清洁通风系统并更换过滤器。目视检查母线,对母线连接要进行严格的目测检查,发现松动一定要拧紧安装螺钉。
3、主要检查电容补偿柜的所有金属部件的氧化情况,进行除锈、除尘清扫等工作,以保证电容补偿柜安全可靠运行。检查补偿柜的外表面,根据需要为划痕补漆,并更换损坏或生锈的部件。
⑶ svc+fc是什么意思svc是无功补偿装置
SVC工作原理
TCR+FC型SVC全称如下:
SVC的调节器自动跟踪负荷(具有严重冲击无功功率)回的工作状态答,发出与冲击负荷相关的TCR晶闸阀的触发脉冲。
通过光电转换及高压光缆的传递,使触发脉冲触发各晶闸管。
不同的触发角,改变了TCR主抗器的电流量,从而改变了TCR回路的感性无功率量。
通过TCR回路的感性无功功率的跟随作用,使用户流入电网的无功功率趋于零(或一定值)见图1、2、3。
由于晶闸管阀及电子设备的动态响应很快,即实现了动态补偿的功能。
依靠FC回路的作用,滤除谐波电流,见图4。
通过调节器的检测,运算和调节作用使SVC平衡负荷的不对称有功负荷,抑制电网的负序分量。
图1:TCR+FC型SVC主回路接线图
图2:TCR电流及触发角关系图 a.TCR等效回路 b.TCR电流及触发器
图3:动态无功补偿原理
图4:FC兼滤波器与电网等效筒图及工作原理
图5:无功补偿和有功平衡原理
A-a 1.2相有功过多引起的电压三角形变动(虚线三角形)
B-b 1.2相有功过多引起的电压三角形变动(虚线三角形)
TCR+FC总框图
调节器原理图
⑷ 高压补偿柜由哪几部分组成,作用各是什么
常用的B型高压HVC自动无功功率补偿装置主要由控制器、真空接触器(真空断路器)、保护系统、熔断器、电抗器、电容器、放电线圈等组成。控制器检测一相无功功率(电流),根据一相的无功功率(电流),产生统一的控制信号,控制真空接触器(真空断路器)的接通与分断,按需要投入或切除三相上相同的补偿电容器,使系统的功率因数始终保持在感性区,并且数值接近于1,一次系统图看我上传的图片。