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无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能: * 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。 由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态。采用DSP芯片的控制器,运算速度大幅度提高,使得富里叶变换得到实现。当然,不是所有的无功型控制器都有这么完备的功能。国内的产品相对于国外的产品还存在一定的差距。
功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。 * "延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。 * 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。 * 过压保护设量 * 显示设置、循环投切等功能 这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程,其功能也愈加完善。就国内的总体状况,由于市场的需求量很大,生产厂家也愈来愈多,其性能及内在质量差异很大,很多产品名不符实,在选用时需认真对待。在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义不是这台控制器的采样物理量。采样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称。
无功补偿装置的作用是为了提高供配电系统功率因数(COSφ ),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。 对于大多数用电企业而言,用电负荷为感性负载三相异步电动机,在运行过程中,功率...
SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发...
你这样来记这个问题:一般的补偿是有级的,也就是常用的补偿装置如电容,是按组来进行投切的,也就用电系统里产生的无功不会是你补偿的一样多,但是由于这种补偿已经将功率因数达到了例如0.95,已经很好了,够用...
对于这种控制器要求就更高了,一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点。 目前,国内用于动态补偿的控制器,与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态响应时间上较慢,动态响应时间重复性不好;二是补偿功率不能一步到位,冲击电流过大,系统特性容易漂移,维护成本高、造成设备整体投资费用高。另外,相应的国家标准也尚未见到,这方面落后于发展。
JKFG无功补偿器
xyJKFG 智能无功补偿控制器 使用说明书 成 都 星 宇 节 能 技 术 股 份 有 限 公 司 非常感谢您选择了我们的产品 ! 使用之前请仔细阅读并妥善保管本说明书 CHENNGDU XINGYU ENERGY-SAVING TECHNOLOGY STOCK CO., LTD 目 录 一 简述 . ............................................ 1 二 技术指标 ......................................... 1 三 型号说明 ......................................... 2 四 面板功能及显示说明 ............................... 2 五 操作说明 .......................................
级联型无功补偿器的电流控制器设计
论文在分析基于级联多电平逆变器的静止无功补偿器的电流控制器基本原理的基础上,设计了单纯比例积分控制和比例加重复复合控制两种电流控制器,对比两种控制器作用时补偿器对电流指令的跟踪性能,发现比例加重复复合控制在保证系统动态响应特性的情况下明显改善了系统的稳态性能,最后通过仿真证明了该结论。
静止无功补偿器:
静止无功补偿器是由可控硅控制的可调电抗器与电容器并联组成的新型无功补偿装置,具有极好的调节性能,能快速跟踪负荷的变动,改变无功功率的大小,能根据需要改变无功功率的方向,响应速度快,不仅可以作为一般的无功补偿装置,而且是唯一能用于冲击性负荷的无功补偿装置。
按照电抗器的调节方法,静止无功补偿器有以下3种类型 。
可控饱和电抗器包括两部分绕组,即交流绕组和直流控制绕组。改变直流控制绕组的励磁电流,调节铁心的饱和程度,就可改变交流绕组的电感值。
自饱和电抗器在某一电压值下,铁心即自行饱和。在未饱和时电抗值大,饱和后电抗值小,随着电抗值的改变所吸收的无功功率也就改变。
利用晶闸管开关来控制电抗器的接通时间(通过控制晶闸管的导通角),从而控制电抗器中电流的波形,其基波电流将随导通角而改变其大小,这就相当于改变电抗器的电抗值。
静止无功补偿器在低压供配电系统中广泛应用于电压调整、改善电压水平、减少电压波动、改善功率因数、抑制电压闪变、平衡不对称负荷,静止无功补偿器配套的滤波器能吸收谐波和减小谐波干扰等。在超高压输电系统中,静止无功补偿器的作用是提供无功补偿、调整电压,改善系统电压水平,改善电力系统的动态和暂态稳定性,抑制工频过电压等。
静止无功补偿器是利用控制晶闸管的导通角对无源电力元件进行控制或投切的电能质量治理装置。根据其控制和投切的元件不同可分为晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电抗器(TSR,Thyristor Switched Reactor)、晶闸管投切电容器(TSC,Thyristor Switched Capacitor)、晶闸管投切滤波器(TSF,Thyristor Switched Filter)等多种类型。在原理上低压型静止无功补偿与高压型没有区别,但是在实现方式上由集中补偿改为分散补偿、高压补偿改为低压补偿。