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毕节无功补偿|新百特(****商家)|静止式无功补偿

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产品属性

我们提到的无功补偿技术,是在煤矿供电系统中非常成熟,也是非常常见的一种技术,主要是应用在供电系统的节能减排中,可以****限度地将单位电能利用起来。但是在实际的煤炭供电系统中,这种技术的应用也需要****,直接影响到了供电质量,进而给整个煤炭生产带来损失。因此,我们需要在无功补偿技术上多做思考和改进,将煤矿供电系统发挥起来,来保证大型电气设备的运行。下面从三个主要方面就这个问题进行分析。

 

 高次谐波对煤矿供电系统的危害

在煤炭的供电系统中,往往会由于非线性负荷容量的增加而产生高次谐波,这些谐波的产生会影响到供电系统的正常运行,会产生电压的畸变,这些畸变直接影响到供电质量,也就无法满足大型电气设备的用电需要。这时候所需要用到的无功补偿装置,常常是由安装在电容器柜中的补偿电容器构成的,这些电容器容量的计算是由系统固定的,一般情况下是根据处于基波频率条件下所需的无功功率来获得。在这个过程中,会产生的大量的并联高次谐波。其电流量甚至超过了基波电流的几十倍,如此强大的高次谐波,会导致电压的畸变,造成无功补偿装置的补偿启用,进入一种非良性的补偿循环中。针对这个问题,我们可以在补偿电容器中安装如下图1所示的装置,来****高次谐波给供电系统带来的危害。


动态无功补偿传统的补偿谐波和无功电流的另一种方法是装设无源滤波器,通常由电力电容器、电*器和电阻器串并联组合而成,该方法既可补偿谐波,又可补偿无功功率。目前我国常用的无功调节设备仍为机械式并联电*器、投切电容器,这些静止型调压手段,因调节不连续、响应速度慢,很难满足系统运行方式快速变化时的需求。而另一种调压装置SVC,响应速度很快,但由于呈恒阻*特性,使得在电压低时,无法提供所需的无功支持,因此应付突发事件的能力较弱,并且为了*谐波,必须装设滤波器,占地面积较大,此外,过多的SVC装置容易引发系统振荡。相比之下,北京华电科能的新型无功补偿装置KSVG则是较为有效的调压手段,它的无功电流输出可在很大电压变化范围内恒定,在电压低时仍能提供较强的无功支撑,并且可从*到容性全范围内连续调节。

  动态消谐无功补偿器,是采用微处理器控制晶闸管投切调谐电容组的全自动动态消谐无功补偿装置,是无功补偿设备的更新换代产品。此类产品采用微处理器无功功率实时监测晶闸管零过渡过程快速投切,谐波电流*等****技术,适合在各种复杂的工业现场环境中应用,可以准确、快速、无暂态扰动的动态无功补偿,有效****各种用电设备的功率因数,****电力设备出力,****电能质量降低线损,实现节能降耗的目的。


低压配电网无功补偿方法

****功率因数的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。

(1) 随机补偿:将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切的随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主。而且配置方便灵活,不需频繁调整补偿容量。****少、安装简便。

(2) 随器补偿: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。它能有效地补偿配变空载无功。限制农网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而****配变利用率,降低无功网损,是目前补偿无功****有效的手段之一。

(3)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0.4KV母线上的补偿方式。适用于100K V A以上的*配变用户, 可以替代随机、随器两种补偿方式,补偿效果好。

无功功率补偿容量的选择方法

无功补偿容量以****功率因数为主要目的时,补偿容量的选择分两大类讨论 ,即单负荷就地补偿容量的选择( 主要指电动机) 和多负荷补偿容量的选择( 指集中和局部分组补偿) 。

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