低压电容电抗器
随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,配电系统结构日益复杂,尤其当今企业对电动机、整流装置、变频器等用电设备的大量使用,导致用电不足现象,使得功率因素偏低,不仅对用电设备利用率较低,电能损耗成本增加,而且对低压配电系统造成损耗和污染。所以电能质量的治理任务迫在眉睫。
现在广泛的治理方法是在低压配电系统中采用并联电容器对其进行无功补偿,下面我用实际案例来与大家分享一下关于低压无功补偿装置的技术改造及应用。
一、现场情况:
某公司有两台变压器供给:一号变总容量为400KVA;二号变总容量为250KVA。其中,一号变压器给该公司的环保车间、动力车间、一车间、三车间等区域供电;二号变压器单独给二车间供电。无功补偿装置均采用接触器手动补偿,补偿方式均采用集中补偿,电容器容量分别为132Kvar和 80Kvar,功率因素0.76左右,远远不满足规定功率因数0.9的标准,急需进行无功补偿柜改造,提高功率因数。
二、改造方案制定:
1、补偿方法的确定
根据配电室的位置以及现场情况,决定在一号变压器和二号变压器的总配电室采用集中自动补偿的补偿方式,且由于三车间配电室距离总配电室较远,决定在三车间增加一面无功补偿配电柜。
2、电容器及容量的计算
经过完全退出无功补偿装置并观察一周,拟定补偿前按照0.76进行确定电容器的容量经测试,一般我们将功率补偿设计为0.95,若想将功率因数从0.76补偿到0.96,经计算,一号变和二号变需安装的电容器的容量分别约为224Kvar、140Kvar左右。电容器此次选择我司氮气填充的干式电容器,其具有自愈功能,安全性更高,同时并联上纯铜绕组的电抗器,在保护电容器的安全和稳定性的同时消除谐波。
3、投切开关的选型
由于该公司原采用接触器手动补偿,投切时会产生较大的涌流和过电压,切除时易产生电弧,触点易于烧毁、寿命较短,不适用于频繁投切的场合,现考虑选用晶闸管投切开关,进行过零投切,解决接触器合闸涌流的问题。
4、更换控制器及设备的调试
在更换了晶闸管投切控制器后,根据无功补偿自动控制装置说明书进行设置了参数,投入并进行试运行,未发现其他问题,试运行成功。
5、改造后的效果
对配电房无功补偿柜改造后,功率因素显示在0.95左右,电压由原来的375V左右提高到了380V左右, 电流也有所降低。按每年生产300天即7200h、负荷按额定容量的80%进行计算,一号变每年用电量为230.4万度, 二号变为144万度;通过此次电容柜改造项目提高了设备利用率,减少了电能损耗,节省电费产生了经济效应。
词条
词条说明
变频器输出电抗器,变频器输出端为什么要加输出电抗器?它的作用是什么?
变频器输出电抗器的几个主要作用:1、可以抑制变频器输出端的低次谐波;2、可以抑制变频器输出端的DV/DT(电压变化率);3、可以延长变频器的电能传输距离;4、提高系统的功率因数。在变频器和电机之间的话,电抗器是双向适用的 1)变频器的输出信号多为PWM波形,内含变频器开关频率的谐波,也叫纹波电流,而且此时的输出信号du/dt很大,这些因素对电机来讲,都是不利因素。此时需要用电抗器进行平波处理 2)
低压串联电抗器近年来,电力电子技术高速发展,工业自动化水平也是日益提高,在生产生活*量的非线性负载设备投入使用,使得目前的电能质量问题日益严峻,谐波污染是目前电网环境亟待解决的问题。纵观滤波市场,谐波治理的产品有多种,包括滤波电抗器、有源滤波器APF、SVG等等,但现在市场较为普遍的方式就是电容串联电抗器的形式。下面就低压电容补偿中串联电抗器的优劣做简单分析。低压电容器补偿回路串联电抗器的优点:
空芯串联电抗器的OUT一般是接电容器的。一、空芯串联电抗器干式空心串联电抗器是由若干个支柱绝缘子支撑的空心线圈,线圈由带绝缘层的铝导线(或铜导线)绕制,采用玻璃纤维和改性环氧树酯固化而成。表面涂有防紫外线辐射的防护漆。线圈包封间用撑条隔开,形成若干个通风道以便冷却。干式空心串联电抗器是采用新工艺,新材料,新技术的一种新型电抗器,它在并联补偿装置中,与并联电容器组串联使用,抑制合闸涌流和系统干扰时的
直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变流器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。电抗器中有流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数,并可以抑制变流装置产生的谐波。直流电抗器:在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,使逆变环节运行更稳定,及改善变频器的功率因数。 一般变频器在75KW以上将直流电抗器作为标
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