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使用条件
环境温度:不高于 55℃,不低于-25℃,24h平均温度不高于 35℃;
相对湿度:温度为 25℃时,≥90%;
海拔高度:海拔高度不超过2000m;
工作场所:周围介质无易燃、无爆炸、无导电尘埃以及无足以损坏绝缘的介质;
安装地点:无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5%;
电压波动范围:不超过额定工作电压的±15%。
低压动态无功补偿装置TSF由智能控制器控制晶闸管动态投切滤波器,集电网谐波滤除、无功补偿与电能质量检测于一体,可以滤除电网谐波满足国标要求、实时补偿电网中的无功损耗、提高功率因数、降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量。同时,TSF还能够实时监测电网的三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等运行数据,适合于负荷谐波含量大、功率因数底、负荷波动大的场合。TSF装置具有完善的过压、欠压、缺相、过流、短路、瞬态过电压、声光报警等保护措施,不存在无功倒送和谐波放大问题。
主要技术参数:额定电压:0.4~1kV;
额定容量:100~1500kvar(视具体情况而定)
根据系统无功变化,快速进行动态补偿,提高功率因数;
滤除谐波电流;
响应时间快(20~40ms);
采用分组投切电容器,在投切过程对系统冲击小;
整套装置提供全面的保护功能,安全可靠。
主要使用领域:TSF装置对于快速补偿无功,同时滤除谐波有着十分显著的作用,能够将谐波源的危害降到最低,可提高电能质量和充分利用系统容量。典型适用对象有以下几种谐波源负载。
(一)交直流传动电机和轧机
电网电压波动,功率因数降低,产生奇次谐波,使电网电压畸变。
(二)电焊机群
电焊机为单相负荷时,3次谐波电流大、波形畸变严重,三相电流极不平衡,电压闪变严重。
(三)智能建筑
商业大楼和高层住宅配电中,现代电力电子设备(可调速马达,空调,在线UPS,开关电源,彩电,激光打印机等)为非线性负荷,虽然负荷冲击性小,但所产生的谐波电流非常严重。
(四) 电弧炉
电弧炉作为非线性及冲击负荷接入电网。导致电网严重三相不平衡,产生负序电流;产生高次谐波,普遍存在偶次谐波与奇次谐波共存的状况,使电压畸变更趋复杂化;存在严重的电压闪变;功率因数低。
(五) 中频炉
中频炉在工作时所产生的奇次谐波电流严重.
装置主要有不锈钢箱体、配电综合测控仪、复合开关、电容器、通讯终端、单组电容器保护器件、避雷器、电源总开关、采样及测量用互感器、电容器组运行状态指示灯等构成。主要功能特点如下:
◆ 采用不锈钢外壳,做喷塑或钝化处理,外观整洁美观、耐老化、抗腐蚀,高寿命;
◆ 结构设计紧凑合理、布线整齐大方,维护方便,散热和密封措施完美结合,宜户外运行;
◆ 可采用编码、全△、全Y或△ Y等多种补偿方案,固定补偿、静态补偿、动态补偿相结合,成本经济且补偿效果良好;
◆ 采用智能复合开关、既没有投切涌流又无需散热,更不会产生谐波注入,可靠性高;
◆ 具备过压、欠压、缺相、谐波超限、过载、断路等保护功能;
◆ 具备电压监测、负荷监测、谐波监测、电度累计等数据监测和统计功能;
◆ 具备RS232/485通讯接口、可采用有线、无线、抄表器、GPRS/CDMA等通讯方式;
◆ 具有单机或网络版后台管理软件,对数据进行统计、分析、图形显示、报表打印;
装置中的所有电器元件均符合相应的国家标准或行业标准,并严格执行下列标准:
GB191-1990 包装储运图示标志
GB/T2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T9466-1989 低压成套开关设备基本试验方法
GB12325-1990 电能质量、供电电压允许偏差
GB12747-1991 自愈式低压并联电容器
GB/T14594-1993 电能质量公用电网谐波
GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端
DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件
DL/T597-1996 低压无功功率自动补偿控制器订货技术条件
JB7113-1993 低压并联电容器装置
提高功率因数,减少线路损耗!
呵呵 你的问题很有新意,看得出来,你是个喜欢深入思考的人。赞一个! 你说的对,系统无功不足的时候,可以增大发电机输出来提供系统需要的无功。注意:是系统需要的无功功率。 增大...
在供电企业的管理工作中,线损率是供电企业的一个重要考核指标,它的高低直接关系到企业的经济效益。 加强管理、优化线路参数等降损方式大家已经理解并在努力完善中,而对于采取就...
1. 额定电压:0.23kV / 0.4kV;额定频率:50Hz;
2. 额定补偿容量: 30、45、60、75、90、105、120kvar;
3. 额定电流: 43A、65A、87A、109A、131A、142A、174A ;
4. 补偿方式:分相补偿、三相补偿或分相 三相混合补偿;
5. 投切方式:编码投切、等容投切或随意编码;
6. 保护方式:具备过压、欠压、缺相、谐波超限、过载、断路等保护功能;
7. 控制物理量:采用无功功率,功率因数和电压作为校核条件;
8. 灵敏度: < 100mA;
9. 测量准确度:电压、电流0.5级,功率因数、无功功率、有功功率1.0级;
10. 平均无故障时间:MTBF≥40000小时
11. 介电强度:主回路相间及对地2500V,历时1min;辅助回路对地2000V,1min。
低压无功功率补偿装置标准介绍
低压无功功率补偿装置标准介绍
论低压无功功率补偿装置的选择
从低压无功功率补偿装置的发展现状、分类及特点出发,对实际选择时应当把握的原则、需要注意的问题及选择的方法进行了详细阐述。
【学员问题】低压无功功率静态补偿装置元器件的选择与安装规定?
【解答】1 装置中所选用的电器元件及辅件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度及安装方式等方面应适合指定的用途及本身相关标准,并按照制造厂的说明书进行安装。
2 用于自动投切电容器组的控制器,可根据下列物理量选择:
a. 功率因数;
b. 无功电流;
c. 无功功率;
d. 无功电流控制,功率因数锁定。
3 装置中应采取措施,把由于切合操作所产生的涌流峰值限制在100IN以下(IN为电容器额定工作电流)。
4 所有电器元件及辅件应按照其制造厂的说明书(使用条件、需要的飞弧距离、拆卸灭弧栅需要的空间等)进行安装。
5 电器元件及辅件的安装应便于接线,维修和更换,需要在装置内部操作调整和复位的元件应易于操作。
与外部连线的接线座应安装在装置安装基准面上方至少0.2m高度处。
仪表的安装高度一般不得高出装置安装基准面2m.
操作器件(如手柄、按钮等)的高度一般不得高出装置安装基准面的1.9m.紧急操作器件在距装置安装基准面的0.8~1.6m范围内。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
电力交流2群 490903491
随着电能质量问题越来越受到各大企业的重视,无功功率补偿作为电能质量管理的重要组成部分,也成为了广大电友们研究的方向。国家对于无功功率不达标的企业更加是使用了铁腕政策,使得用电质量也成为了一些用电企业的负担。本文针对此种情况,对低压无功功率补偿装置的设计与选型进行了阐述与分析,并举例说明了低压无功功率装置在现场的运行与应用。
1 有功功率和无功功率
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
视在功率、有功功率、无功功率的关系可以从功率三角形上得出,公式如下所示:
举个实例来说,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,无功功率不是无用功率,它在电力系统中占据了一个重要的位置。没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
2 低压无功功率补偿装置简介
低压无功功率补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的位置。合理的选择低压无功功率补偿装置,可以最大限度的减少网络的损耗,使用户用电质量提高。反之,不合理地选择或者使用方法不当,也有可能会造成供电系统电压波动、闪变、谐波放大等多种不可控的因素。
3 无功补偿装置的原理
从功率三角形可以看出,用户的变压器容量(S)是固定的,如果用户的设备需要的无功功率(Q)过大,就会使有功功率(P)的出力减少。这不仅会使得使用电设备不能正常工作,还可能造成线路过载导致设备损坏,此时,就需要对电力系统进行无功功率补偿。
如图1所示,在进行无功功率补偿前,负载的无功功率、有功功率均通过变压器来自于电网,就会导致电网的功率因数降低,电能质量下降,用电效率差。
图2对设备进行了无功功率的补偿,此时设备的有功功率通过变压器来自于电网,而无功功率取自我们的无功补偿设备。假设设备的无功功率均从无功补偿设备提取,此时,从电网侧来看,无功功率(Q)为0,此时的视在功率(S)等于有功功率(P),功率因数为1。此时电网的供电效率是最高的,此种情况虽然为理想状态,但在实际运营过程中,只要补偿得当,月平均功率因数达到0.95以上是没有问题的
图1无功补偿前图例
图2无功补偿后图例
4 无功补偿的重要性
一般来说,使用无功补偿装置来提高功率因数的意义体现在两个方面:一是可以减少输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如电机、变压器等)的潜力。因为用电电器总是在一定电压和一定有功功率下工作,如果功率因数较低,就要用较大的电流来保障用电器正常工作,输电电流变大,导致线路损耗增加。此外,任何电力设备工作时总是工作在一定的额定电压与额定电流内,超过额定电压值,会威胁设备的绝缘性能;工作电流超过额定值,会使内部温升过高,从而降低了设备的使用寿命。对于一些发电设备而言,功率因数的提高能大大增加效率,例如:一台发电机容量为1500kW,当电力系统的功率因数由0.6上升至0.8时,就可以使实际发电能力提高到3000kW。
5 无功补偿的经济效益
无功补偿的经济效益主要体现在力率电费,力率电费=有功电量×电价×力率电费调整系数。力率电费调整系数根据功率因数的值查表获得。不同基准的力率电费调整系数表见表1和表2。
表1 以0.90为标准值得力率电费调整表
表2 以0.85为标准值得力率电费调整表
国家对标准值也做出了规定,凡需变压器容量100kVA及以上10kV供电的用户应进行功率因数考核,具体标准如下:
♦ 100kVA以上160kVA(不含160kVA)以下的用户,功率因数需达到0.85;
♦ 160kVA以上的用户功率因数应达到0.90以上。
♦ 用户的功率因数大于标准的减少其当月电费,低于标准的增加其当月电费。
举个例子:某变压器用户的变压器容量为160kVA,采用低压计量,某月改用户消耗有功电量为25000kWH,无功电量为27000kWH,假设电费为0.68元/度。通过调研资料,该变压器的有功变损为1036kWH,无功变损为3790kWH,所以该用户共消耗有功电量26036kWH,消耗无功电量为30790kWH,通过功率三角形或查表可知该用户的功率因数为0.65。通过查表可知该用户力率电费调整系数为+15%,共需收取实际消耗电费25000×0.68为17000元,需加收的力率电费为25000×0.68×0.15为2550元,总计为19550元。
现通过无功功率补偿为该用户将功率因数从0.65提高到0.95,通过查表可知该用户力率电费调整系数为-0.75%,共需收取实际消耗电费25000×0.68为17000元,需加收的力率电费为25000×0.68×(-0.0075)为-127.5元,总计为16872.5元。
从例子中我们可以看出,通过无功补偿能为企业产生很大的经济效益,一般10个月到一年即可收回装备成本,为企业创造收入。
6 无功补偿的选型
6.1容量选型
6.1容量选型
6.1.1新建项目
新建项目由于现场参数无法确定,为了方便进行快速选型,首先将行业进行分类,各行业所属类别如下表
(,
是指无功补偿容量,
是指变压器容量,
是指无功补偿行业系数):
行业、场合 |
所属类别 |
行业、场合 |
所属类别 |
行业、场合 |
所属类别 |
LED屏 |
Ⅱ |
煤矿 |
Ⅲ |
医院办公类 |
Ⅰ |
办公楼 |
Ⅰ |
汽车充电站 |
Ⅲ |
银行证券 |
Ⅰ |
玻璃厂 |
Ⅲ |
汽车制造 |
Ⅲ |
印刷 |
Ⅲ |
大型超市 |
Ⅱ |
商业广场 |
Ⅱ |
影院 |
Ⅱ |
电镀厂 |
Ⅲ |
石油化工 |
Ⅲ |
娱乐场所 |
Ⅱ |
电视演播室 |
Ⅱ |
食品加工 |
Ⅲ |
造纸 |
Ⅲ |
电子加工 |
Ⅲ |
塑料加工 |
Ⅲ |
展览中心 |
Ⅱ |
发电厂 |
Ⅲ |
隧道类照明 |
Ⅱ |
住宅楼 |
Ⅰ |
纺织 |
Ⅲ |
体育馆 |
Ⅱ |
酒店 |
Ⅰ |
风电厂 |
Ⅲ |
图书馆 |
Ⅱ |
雷达基站 |
Ⅲ |
钢铁 |
Ⅲ |
污水处理 |
Ⅲ |
冶金 |
Ⅲ |
港口 |
Ⅲ |
舞台广场 |
Ⅱ |
医技楼 |
Ⅱ |
轨道交通 |
Ⅲ |
写字楼 |
Ⅰ |
烟草 |
Ⅲ |
焊接 |
Ⅲ |
学校 |
Ⅰ |
机械加工 |
Ⅲ |
交通类照明 |
Ⅱ |
药业 |
Ⅲ |
Ⅰ:系数
约为0.3,适用于写字楼、住宅等谐波、无功需求相对较小的场合;
Ⅱ:系数
约为0.4,适用于商业、轨道交通等谐波、无功需求相对中等的场合;
Ⅲ:系数
约为0.55,适用于重工业、制造业等谐波、无功需求相对较大的场合;
6.1.2改造项目
改造项目一般都需要去现场进行实地测量,根据现场的实际情况,配置相应的无功补偿方案,需测量的要点包括:有功功率、无功功率、视在功率、实际功率因数、目标功率因数、负载状况、电网背景等。其无功补偿装置的容量可通过实际测量后计算获得,以上面那个例子来说,假设补偿前用户变压器为满载状态,该用户变压器容量为160kVA,功率因数为0.65,目标功率因数为0.95,计算如下:
6.2型号说明
6.3技术参数
电气参数 |
额定电压 |
AC400V |
补偿容量 |
60~630kvar |
|
工作频率 |
50Hz |
|
响应时间 |
≤20ms |
|
过载能力 |
电压过载1.1倍,电流过载1.3倍 |
|
目标功率因数 |
0.8~1.0(可设定) |
|
控制特性 |
补偿方式 |
共补、分补及混合补可选 |
控制路数 |
2至16回路 |
|
控制方式 |
具有手动、自动两种投切模式 |
|
投切算法 |
循环投切 |
|
保护功能 |
过压、欠压、缺相、短路保护功能 |
|
结构特征 |
防护等级 |
IP30 |
安装方式 |
室内安装,固定方式与进线方式可选 |
|
环境条件 |
环境温度 |
-25℃ 至+50℃ |
相对湿度 |
40℃ 时,≤50%,20℃ 时,≤90% |
|
海拔 |
海拔2000米以下 |
7 无功补偿模块式方案
现在,市面上的低压无功功率补偿装置基本上都采取整柜的方式,基本上都属于“一锤子买卖”虽然能够满足用户现场的补偿要求,但在补偿后的维护、容量拓展等方面十分的不便,在用户需要进行改造时需要更换整柜,十分困难。图3为一种无功补偿模块,将一套无功补偿回路,包含:电容、电抗、晶闸管投切开关、熔断器、二次回路整合在一个模块中,在实际使用中,模块与模块之间相互独立,互不干扰,在维护使用中可以按模块进行容量增减与维护。
图3无功补偿模块
8 CPT非调谐补偿滤波单元在某公司项目的应用案例
8.1项目简介
**公司项目共采购了我司2台无功补偿柜和1台有源滤波柜。针对无功补偿,测量了1#变压器出线侧,测量结果见图4,目标功率因数0.98,现场配电系统谐波源主要是变频器和开关电源,谐波频次为3次、5次、7次、11次是典型的6n±1次特性谐波,通过EcoWave有源滤波器进行治理,保护电容器。测量示意如图5:(黑圈为测量点)。
图4 无功补偿现场测量结果
图5 现场测量示意图
8.2 无功补偿容量计算
由于考虑到实际补偿容量与标称补偿容量的区别,考虑到现场只能安放深度为800mm的柜子,所以选择配置一台350kvar主柜和一台350kvar辅柜,共700kvar。
8.3 现场使用情况
图5 现场安装图
图6 现场竣工图
9 结束语
本文从低压无功功率补偿装置的基本知识、选型参数、经济效益、实例设计等方面对低压无功功率补偿装置的设计与选型进行了阐述。提出了模块式低压无功功率补偿装置的新思路。合理地配置低压无功功率补偿装置不仅能为降低线损、提高设备寿命与运行效率,更能够为企业减少力率罚款,获得电费奖励,直观的创造经济效益。
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TMC是杭州冠江电气技术有限公司电容补偿装置的型号。
杭州冠江电气是专业从事电力系统电能质量治理和无功补偿等相关产品的科技型公司,包括经营、生产及技术服务,主要产品有新一代智能低压电力电容器、抑制谐波电力电容器、低压无功补偿控制器等,广泛应用于电力、石化、煤炭、冶金、建筑等行业。