1.无功补偿的原理 无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷的装置并联接同一电路,能量可以在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需的无功功率可以由容性负荷输出的无功功率补偿。 采用无功补偿措施过后,电源输送的无功功率减少了,相应也使电网和变压器中的功率损耗下降,从而提高了供电效率。 2低压电网中的几种无功补偿的方式 提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。因此,影响功率因数主要因素有三种,一是异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备;二是供电电压**出规定范围也会对功率因数造成很大的影响;三是电网频率的波动也会对异步电机和变压器的磁化无功功率造成一定的影响。 针对影响功率因数的一些主要因素,要寻求一些行之有效的、能够使低压电网功率因数提高的一些实用方法,使低压电网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。常采用地方式有三种: 随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。 1.随机补偿 随机补偿,是指将低压电容器组与电动机并联,通过控制、保护装置与电机共同投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补偿励磁为主,此种方式可较好的限制用电单位的无功负荷。 随机补偿地优点是:用电设备运行时,无功补偿投入;用电设备停止运补偿装置也退出,不需要频繁调整补偿容量。更具有投资少、占位小、配置灵活、维护简单方便、事故率低等优点。为防止电机推出时产生自激过电压,补偿容量一般不大于电机的空载无功。 2.随器补偿 随器补偿,是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是用电单位无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加,从而导致电费单价的增加。 随器补偿的优点是:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制农网无功基荷,是该部分的无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,提高用户的功率因数,改善用户的电压质量,具有较高的经济性,是目前无功补偿较有效的方法之一。 3.跟踪补偿 跟踪补偿,是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4 母线上的补偿方式,适用于100 及以上的**配变电用户。 跟踪补偿的优点是:可较好的跟踪无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机、随器补偿的控制保护装置复杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。且主要适用于大容量大负荷的配变。 上述三种补偿方式均可对特定种类无功负荷实现“就地平衡”的无功补偿,降损节能效果好。 结论 无功补偿技术在边沿科学如电力电子技术和微电子技术发展的推动下,在电力系统领域取得了很大的发展,形成了多种补偿方式。本文在对无功补偿技术进行分析的基础上,针对传统无功补偿装置的缺点提出了一种新型的智能无功补偿装置,该装置适合对大用户进行无功补偿,也就是随器补偿,其优点如下: (1)装置结构简单,通过硬件软件配合,稳定性高,晶闸管和磁保持控制投切,可实现真正的智能控制,具有很高的性价比。 (2)采用LCD显示,可实时显示电压、电流和功率因数等数据。 (3)彻底解决低压电容器投入浪涌电流问题,无触烧损之虑,不会产生谐波注入,安全可靠性高. (4)具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护功能。 (5)具有GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给上配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。 然而杭州水杉科技生产的低压智能电力电容器是应用于0.4kV低压电网的智能化电力无功补偿置。 具有过零投切、交流参数测量、自保护、自组网联机等系列功能。可灵活使用于低压无功补偿的各种场合,具有结构简洁、生产方便、成本低、维护简便等多项优点。 杭州水杉科技/
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农村地区电网,供电距离长,线损大,随着农民家庭收入渐渐增加,大部分家庭购买了电磁炉,电热水器以及空调等大功率的用电设备,原有线路无法满足目前的供电负荷,导致在用电高峰期电压较低用电设备无法正常工作,严重影响了当地老百姓的生活和生产质量,同时也加大了当地供电部门的工作量。 用电高峰平均电压:192V 较低电压:180V 供电电压过低导致的用电问题: 1.日光灯不能正常启动,只能用灯泡代替且光线较暗。
传统的用于无功补偿的电容电抗,虽然较好得实现了无功补偿的功能,但对于电流中的谐波起不到消除的作用,不仅如此,电容器还会产生谐波。 在用并联电容器进行无功补偿的供电系统中电网以感抗为主,电容器的支路以容抗为主。在工频条件下,并联电容器容抗比系统感抗大得多可发出无功功率,来对电网进行无功补偿。但在有谐波背景的系统中大量非线性负荷会产生大量的谐波电流注入电网,对这些谐波频率而言电网的感抗显着增加而补偿
杭州水杉科技智能电容器无功补偿的效益 在工业用电环境下,智能低压电容器的需求越来越大,因为不同规格型号的用电设备连接于电力系统中,导致电网传输功率除有功功率外,还需无功功率,如平均功率因数在0.70~0.85之间。 企业消耗电网的无功功率约占消耗有功功率的60%~90%,如果要把功率因数提高到0.95左右,则无功消耗只占有功消耗的30%左右。同时减少了电网无功功率的输入,会给用电企业带来效益。 杭
由于医院里大量非线性负载设备 (变频空调、电梯、X光机、CT机、核磁共振机、节能灯、EPS整流设备)的使用,导致医院供电系统的谐波污染普遍正常供电要严重多。谐波污染会对用电设备和供电系统造成严重危害和隐患,主要有: 干扰电子设备的正常工作运行; 影响核磁共振等设备的正常工作性能,造成噪声干扰和图像的紊乱; 引起电气自动装置失误动作,导致停电事故; 使精密化验设备振动和噪声变大,使用寿命缩短; 导致
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