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上虞电力电容器有限公司、西安电力电容器研究所等。
陈柏富、徐歌等。
SVC不仅仅是高压无功补偿装置,它的全称是“静止式动态无功功率补偿装置”,在工业应用中,它主要以抑制闪变、提高电网的功率因数、滤除负荷的谐波、消除三相不平衡电流、改善电网运行电能质量为主要控制目标;在...
SVC不仅仅是高压无功补偿装置,它的全称是“静止式动态无功功率补偿装置”,在工业应用中,它主要以抑制闪变、提高电网的功率因数、滤除负荷的谐波、消除三相不平衡电流、改善电网运行电能质量为主要控制目标;在...
呵呵 既然是原理,那无功补偿就无高压低压之分。区分高压与低压,仅仅是设备耐压不同、补偿设备工作模式或控制模式不同而已。 无功补偿的基本原理,都是以下3种: 1、用电容器的容性无...
TBBX型高压无功就地补偿装置
P38. 高压电容器类 型高压无功就地补偿装置TBBX TBBX 型高压无功就地补偿装置 (以下简称装置 )为户内柜式,额定电压 6~10kV,频率为 50Hz , 广泛用于额定电压 6~10kV的三相交流电动机进行就地无功补偿。以减少电能损耗,提高电网电压 质量和改善电动机的启动性能。 该补偿装置的最大特点就是电容器组随电动机的起动而投入,停止而切除。它是一种效果大, 优于集中补偿的新颖节能产品。 3. 型号及其含义 1. 概述 4. 使用环境条件 4.1 安装运行地区的海拔不超过 1000m ; 4.2 户内使用; 4.3 安装运行地区的环境空气温度范围为- 40℃~+ 55℃; 4.4 安装地点无严重霉菌、无腐蚀性气体、无严重粉尘和导电性尘埃存在,空间通风状况良好 无严重机械振动的场所;装置不应暴露在强电场和强磁场中。 4.5 相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大
SVG高压动态无功补偿装置
KYSVG高压动态无功补偿装置是一种采用自换相变流电路的动态无功补偿 装置, 是目 前高 压无功补偿领 域最 先进 的技术, 学术上又成 为 STATCOM (STATICSYNCHRONOUSCOMPENSATOR,动态无功补偿装置) 。 上海坤友电气有限公司的 KYSVG高压动态无功补偿装置再响应速度、 降低系 统损耗、 稳定系统电压、 增加线路传输能力和变压器输出能力、 提高瞬变电压极 限、降低谐波电流、减少占地面积及有色金属损耗等诸多方面更具优势。 产品性能特点 : 动态响应速度快: KYSVG高压动态无功补偿装置具有 5MS以内的快速输出无 功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果, 对闪变有更好的抑制效果; 连续补偿范围广: KYSVG高压动态无功补偿装置可以从额定感性工况到额定 容性工况分相连续无缝输出无功功率。 优异的谐波输出特性: KYSVG高压动态无功补偿装置既
高压滤波补偿装置主要作为变电站110KV母线无功补偿兼滤波之用,装置的设计根据系统和谐趣波源特点,利用专用程序进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳。该装置安全可靠,配置合理投资较少 。
可广泛用于电力、冶金、化工、煤矿、轻工、建材等行业中具有相对稳定负荷的功率因数补偿和谐波抑制 。
1.电压等级:6~110KV;
2.滤波效果满足国标GB/T14549-93的要求;
3.补偿后功率因数提高到0.92以上;
4.额定容量和外形尺寸:均根据用户要求;
1.滤波电容选用全膜或膜纸复合绝缘介质,损耗小、可靠性高;滤波电抗值采用空芯筒式结构,电抗值±7%连续可调;滤波电阻器采用无感编织式电阻器。
2.为了达到最佳滤波效果,根据实测提供的短路容量、电压等级和谐波含量,经过CHP谐波分析程序住址计算,提出最佳补偿方案。
3.滤波装置可配BS系列滤波器自动投切控制器。
1)可按照负荷的无功电流、谐波电流进行调节;
2)可实现快速跟踪;
3)实时显示系统的功率因数;
4)母线电压及保护动作信号;
5)具有通讯功能;
6)具有手动、自动切换功能;
4.滤波装置配FB系列滤波器微机保护,具有较全面的保护功能,并可自动识别故障类型并与控制器相协调。
1)滤波器组过电流保护;
2)滤波器组电流速断保护;
3)三相电流不平衡保护;
4)过电压保护;
5)欠电压保护。
《高压静止无功补偿装置(第1-5部分)(DL/T 1010.1-1010.5-2006)》由中国电力出版社出版。
(1)不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿:
众所周知,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域最大,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职。
(2)大容量电力电子装置,就地补偿不恰当:
随着大型电力电子装置的广泛应用,尤其是采用大容量晶闸管电源供电后,致使电网波形畸变,谐波分量增大,功率因数降低。更由于此类负载经常是快速变化,谐波次数增高,危及供电质量,对通讯设备影响也很大,所以此类负载采用就地补偿是不安全,不恰当的。
因为:①电力电子装置会产生高次谐波,在负载电感上有部分被抑制。但当负载并联电容器后,高次谐波可顺利通过电容器,这就等效地增加了供电网络中的谐波成分。②由于谐波电流的存在,会增加电容器的负担,容易造成电容器的过流、过热,甚至损坏。③电力电子装置供电的负载如电弧炉、轧钢机等具有冲击性无功负载,这要求无功补偿的响应速度要快,但并联电容器的补偿方法是难以奏效。
(3)电动机起动频繁或经常正反转的场合,不宜采用就地补偿:
异步电动机直接起动时,起动电流约为额定电流的4~7倍,即使采用降压起动措施,其起动电流也是额定电流的2~3倍。因此在电动机起动瞬间,与电动机并联的电容器势必流过浪涌冲击电流,这对频繁起动的场合,不仅增加线损,而且引起电容器过热,降低使用寿命。
此外,对具有正反转起动的场合,应把补偿电容器接到接触器触头电源进线侧,这虽能使电容随电动机的运行而投入。但当接触器刚断开时,电容器会向电动机绕组放电,引起电动机自激产生高电压,这也有不妥之处。若将补偿电容器接于电源侧,当电动机停运时,电网仍向电容器供给电流,造成电容器负担加重,产生不必要的损耗。
为此,对无功补偿功率较大的电容器,如需接在电源进线侧,则应对电容器另加控制开关,在电动机停运时予以切除。
(4)就地补偿的电容器不宜采用普通电力电容器:
推广就地补偿技术时,不宜直接使用普通油浸纸质电力电容器,因为其自愈功能很差,使用中可能产生永久性击穿,甚至引起爆炸,危及人身安全。
电动机并联电容器的就地补偿,当电动机停运时,电容器会向绕组放电,放电电流会引起电动机自激产生高电压。为保证电动机停运时,电容器能可靠放电,应设有放电电路,而普通电力电容器不具备放电电路。同时其体积大,重量重,安装使用不方便,所以不宜采用。
为此,就地补偿应使用金属化聚丙烯干式电力电容器,或专用就地补偿装置。