电容无功补偿柜培训课件.docx
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1、电容无功补偿柜一.电容补偿柜之作用:用以提高功率因数,调整电网电压,降低线路 损耗,充分发挥设备效率,改善供电质量。二.电容柜工作原理:用电设备除电阻性负载外,大部份用电设备均属 感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载, 使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动 大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电 源输出电流过大而浮现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系 统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组 数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使路线电能损耗 降到最低程度,提供一个高素质的电力源。三.电容
2、补偿技术:在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电 焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载 在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个 角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中 流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相 应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很 大时会有以下危害:增长路线电流使路线损耗增大,浪费电能。高压集中补偿的应用低压无功补偿智能电容器实现在柜体内组装,构成无功自动 补偿装置,接线简单、维护方便、节约成本。优点:补偿
3、效果好,容量可调整性好,接线简单、故障少、 运行维护方便。配置参考:根据成套柜补偿容量的要求进行配置。低压成套柜配置容量参考:GGD柜型柜体尺寸:1000mm(宽)x 600mm(深)x2230(高)mm可安装智能电容器数量:20台40kvar ( 20kvar+20kvar)无功补偿总容量:800kvar (40kvarx20)MNS柜型柜体尺寸:600mm(宽)x 800mm(深)x2200(高)mm可安装智能电容器数量:12台40kvar ( 20kvar+20kvar)无功补偿总容量:480kvar (40kvarx 12)大容量电力电子装置,普通电容器就地补偿不恰当:随着 大型电力电
4、子装置的广泛应用,特别是采用大容量晶闸管电源供 电后,导致电网波形畸变,谐波分量增大,功率因数降低。更由于此类负载时常是快速变化,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。因为电力电子装置会产生高次谐波,在负载电感上有 部份被抑制。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份。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。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。美国斯威尔智能
5、电容器成套设备能满足恶劣环境下的电容补 偿要求.美国斯威尔专业开辟的功率因数控制器结合智能电容器 组,能快速响应电网功率因数突变的问题,毫秒级的捕捉谐波突变. 防止过度补偿引起的设备损坏.同时美国斯威尔智能电容器成套 设备具有谐波抑制能力,破坏电容与系统的并联谐振,部份吸收 系统中的3、5、7次及以上谐波.电动机起动频繁或者时常正反转的场合,不宜采用普通电 容器就地补偿: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
6、容器过热,降低使用寿命。止匕外,对具有正反转起动的场合,应 把补偿电容器接到接触器头电源进线侧,这虽能使电容随电动机 精品文档的运行而投入。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,则应对电容器此外加控 制开关,在电动机停运时予以切除。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
7、起爆炸,危及人身 安全。应用选型需要考虑的因素1、谐波含量及分布配电系统可能产生的电流谐波次数与幅值及电压谐波总畸变 率,根据谐波含量确认补偿方案。2、负荷类型配电系统现行负荷和非线性负荷占总负荷比例,根据比例确 定补偿方案。3、无功需求配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应 增大。4、符合变化情况配电系统中若静态符合多,则采用静态补偿,若频繁变化负 荷多则采用动态跟踪补偿较合适。5、三相平衡性配电系统中若三相负荷平衡则采用三相共补,若三相负荷不 平衡则采用分相补偿或者混合补偿。无功补偿设计方案参考基于斯威尔电气提供的智能无功补偿控制器设计的无功补偿 方案,可参考下述原则。非线性
8、负I无功补偿I荷比率 设计方案三相不平 三相平衡 三相不平三相平衡I衡静态负频繁变化衡频繁变静态负荷荷负荷 化负荷负荷中非I三相共 分相补偿I三相共 I分相补偿I 线性设备补,复合或者混合d补,可控或者混合*勺5%变 开关过零偿,硅开关动偿,压器容量投切,复合开关态切换可控硅开(主要为智能电容过零投电容器:S关动态切线性负荷)15%(负荷中非线性设备比率350% 变压器容量(存在一定量的谐波)器:SWL-8MZS三相共补复合开关过零投切电容回路中串联6%或者12%;滤波电抗电容器:SWL-LBMZS切;电容器:SWL-8MZF或者SWL- 8ZMS分相补偿或者混合补复合开关过零投切电容回路中串
9、联6%或者12%非调谐滤波电抗电容器:SWL-DMZS三相共补可控硅开关动态切电容回路中串联6%或者12%非调谐滤波电抗电容器:WL- LBDMZWL-LBMZFS或者SWL-ra换;电容器:SWL-DMZF或者SWL-DZMS分相补偿或者混合补可控硅开关动态切电容回路中串联6%或者12%非调谐滤波电抗电容器:SWL-LBDMZF或者SWL-MZSLBDMZS谐波管理目标破坏电容 与系统的 并联谐 振,部份 吸收系统 中的3、5、 7次及以 上谐波破坏电容 与系统的 并联谐 振,部份 吸收系统 中的3、5、 7次及以 上谐波破坏电容 与系统的 并联谐 振,部份 吸收系统 中的3、5、 7次及以
10、 上谐波破坏电容 与系统的 并联谐 振,部份 吸收系统 中的3、5、 7次及以 上谐波负荷中非 线性设备 比率50% 变压器容 量(存在 大量谐 波)三相共补复合开关过零投切由电容或者电抗组成的调谐滤波回路电容器:SWL-LBMZS分相补偿或者混合司偿复合开关过零投切由电容或者 电抗组成的调谐滤波回路电容器:SWL-LBMZ三相共补可控硅开关动态切换由电容或考电抗组成的调谐滤波回路电容器:SWL-LBDMZS分相补偿可控硅开关动态切电抗组成的调谐滤波回路电容器:S谐波管理目标彻底吸收3、5、7次及以上 电流谐波或者SWL-LBMZS彻底吸收3、5、7次及以上彻底吸收3、5、7次及以上 电流谐波
11、F或者SWLLBDMZS彻底吸收3、5、7次及以上 电流谐波电流谐波因路线电流增大,可使电压降低影响设备使用。对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵, 当功率因数低于0.7时,供电局可拒绝供电。对发机电而言,以310KW发机电为例。310KW发机电的额定功率为280KW,额定电流为530A,当负 载功率因数0.6时功率二 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW从上可看出,在负载为530A时,机组的柴油机部份很轻松,而电 球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发机电。加接入电容补偿 柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW的负荷。电流=210000/
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