浅谈智能集成电容器在箱式变电站中的应用

    杨馨

    安科瑞电气股份有限公司   上海嘉定 201800

    摘要:随着我国对电网建设的不断投入以及电网改造力度的加大,电网末端变配电设备越来越多,智能集成电力电容器因其具有高度集成而小型化、过零投切耗能低、补偿效果好等特点,在箱式变电站无功补偿装置中得到了很好应用。
     
    关键词:智能集成电力电容器;高度集成;小型化;箱式变电站。
     
    引言:
            箱式变电站又称户外成套变电站,简称箱变。由于箱变结构紧凑、占地少、外形美观、能深入负荷中心、提高供电质量、减少线路损耗、缩短送电周期等一系列优点,箱式变电站的应用越来越广泛。智能集成电力电容器利用智能电器理念.实现了节能化、智能化、网络化、集成化、提高可靠性的功能。从根本上解决了箱式变由于空间狭小、传统接触器投切开关涌流大、触点易烧结和晶闸管无触点开关能耗大。发热大、产生谐波的问题,使箱式变能安装足够容量的补偿装置,解决无功补偿不足的问题。
     
    1  传统无功补偿在箱变补偿中的不足
            我们知道,低压配电传统的无功补偿,即是由补偿控制器、熔断器、机械式接触器、热继电器、自愈式低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而成的无功补偿装置。但由于箱变自身结构空间狭小等特点,对容量需求大一些的箱变无功补偿,若采取传统的无功补偿,箱变加装设备就扩大了投资,同时增加了高温运行环境等不可靠性因素,这样就加快了电容的老化和衰减,影响补偿装置的寿命,不能实现很好的无功补偿效果。
     
    2  安科瑞AZC/AZCL智能集成式电容器
            迫于解决传统无功补偿在箱变无功补偿中的带来的一系列不足之处,在传统补偿的基础上,寻求更大进步,安科瑞研发推出了AZC/AZCL系列智能集成式电容补偿装置。
                 
    图2-1 AZC系列智能电容模块                                                   图2-2 AZCL系列智能电容模块
            它由智能测控单元、过零投切模块、线路保护单元、网络通讯模块、电力电容器等部分构成。革命性地替代常规由传统散件组成的无功补偿装置。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。
    图2-3 安科瑞无功补偿装置智能电容方案 
            AZC/AZCL系列智能电容采用定制段式 LCD液晶显示器,可实时显示三相母线电压、电流、功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率,电容器的温度。通过内部复合开关电路,自动寻找投入(切除)点,实现无弧通断;保证过零投切,无涌流、触点不烧结、微能耗、无谐波,同时具有抗干扰、防雷击和电源缺相、空载跳闸的保护功能,特别适用于无功补偿时切换电容器组,更好的适应了箱变的无功补偿需求。
     
    3  智能集成式电容器在箱变中的应用
    3.1  具有可靠、节能、补偿效果
            传统无功补偿设备接触器投切开关产生热量大,电容器运行条件差,易引起热继电器误动作;智能集成电力电容器采用智能型过零投切继电器,实现零电压投、零电流切。取消控制器,采用分散控制模式,避免因控制器故障导致整个系统瘫痪。且能实现单相分别补偿,解决三相负荷不平衡状况。达到可靠、节能、的补偿效果,提高了箱变的电能质量,保证系统的稳定、安全运行。
     
    3.2模块化设计、便于安装和检修
            智能集成电力电容器采用标准化、模块化设计,取代传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其集合为一个整体,在箱变电容器组柜安装时,生产工时比传统模式减少60%以上。
     
    3.3具有简便的人机对话界面
            人性化的人机界面操作简便。液晶显示器、状态指示灯和按键实现人机联系。液晶显示器上具有运行工况提示、故障中文提示.指示灯具备投运、退运和故障三种指示状态。可实时监测电网有关参数,显示设置参数,工作状态。可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功/无功功率、电压总谐波畸变率、电容器投切状态,从而实现了配电的智能化综合管理。
     
    4结束语
            智能电力电容器具有高度集成、结构紧凑、重量轻,与同容量的传统补偿设备相比占有空间减少很多,大大提高了箱变的无功补偿容量;因此该产品非常适合应用于箱式变电站中,并且在许多地方的箱式变电站也得到了充分应用。
     
    【参考文献】
    [1]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019版
    [2]谐波抑制和无功补偿.王兆安.机械工业出版社
    [3]寿江平.钱丽理.浅谈智能集成电容器在箱式变电站中的应用低碳世界2013

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