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电力公司为了避免线路上的无功过大导致线损增加从而在电费中加收了因功率因数不达标的利率电费(罚款),故而增加高压电容无功补偿柜可减少电费支出。要了解高压电容无功补偿柜,必须先了解功率因数。功率因数,是用来衡量用电设备(包括:广义的用电设备,如:电网的变压器、传输线路,等等)的用电效率的数据。50、无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。他存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。但是无功功率如果被设备占用过多,就造成电网效率低下,同时,大量无功功率在电网中来回传送,使得线损高企浪费严重。无功功率如果被设备占用过多,就造成电网效率低下,同时,大量无功功率在电网中来回传送,使得线损高企浪费严重。为了减少电网的无功传送,就要求用户在用电端,给设备提供无功功率,这种提供无功功率的行为,就是高压电容无功补偿柜。提供无功功率的补偿设备,称之为:高压电容无功补偿柜。
此种原理的水阻,电机进行连续重起时,由于每次重起时,水温不一致,因此其启动特性会有差异。在启动时间间隔较长的情况下,其启动特性基本可保持一致。若以极板升降改变阻值:待厂家调试完后,每个极板都浸泡在水中,水中加入了根据计算的电解粉。起动前,上极板在最上面,起动时,上极板在升降电机的带动下,逐步下移,(有的设置是下移几秒,停几秒,继续下移,重复)则两极板之间的距离减小,相应的两极板之间的电阻值减小,则电机端的电压逐步由低到高,当上极板移动到最下限位时,短接接触器短接。与此同时,上极板开始往上回升,升到最上限位时,起动完成。此运力的水阻,电机连续启动时,启动特性差别不会很大,但是伺服电机等部件造成水阻为维护量略上升。
补偿装置中的串联电容器串接在线路中,其作用如下:提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压。降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、铁路牵引站等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率,从而提高系统的动稳定。
第四:无功补偿的规格和种类?无功补偿装置主要分类:户外、户外。户内:框架式固定无功补偿投切装置、柜式自动无功补偿投切装置(分组投切);就地补偿装置等。户外:框架式固定无功补偿装置(海拔高度在2000米以下,),箱式无功补偿装置无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
水电阻目前已经做到10mw以上,所以在我们目前所涉及的功率范围以上两种与变频配合使用,问题都不大。一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。根据电机大小,起动时间一般为20~40秒,时间一般都可调,一般超过40秒,则开关柜会有反时限保护。
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维护成本较高,水电阻式存在水的蒸发问题、污染问题等,如果换水时间掌握不好可能会出现更大的问题。热变电阻与水电阻都属于液体电阻,不同点是取消了移动极板,靠溶液的温度电阻特性限制电机的电流。液体电阻的一切缺点它都有,只是它没有移动极板,提高了机械方面的可靠性,但溶液电阻的变化是有限的,而且受温度的影响很大,起动的成功率大大降低了,而且此特点使他完全不受控,只能听天由命。
“水阻起动信号”:现一般的水阻柜,都是采用plc控制,其中,水阻柜起动信号,取的是对应的开关起动柜的“断路器合闸状态”,也就是说,当开关柜的断路器合闸以后,水阻柜的plc接收到信号后,就开始起动,如极板开始下移。当开关柜的断路器分闸以后,水阻柜的plc接收到信号后,就将短接接触器分断。工频耐受电压(kv/min):25,30/32,38/42(相对地)12,15,18(同相间)起动时间(s):10-60-121(可调)电液正常工作温度(℃):o-70连续起动次数(次):3-4转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路)一次回路的改造,与普通的变频改造一样;
从投切方式上:电抗器投切、真空接触器投切、tsc可控硅投切等多种投切方式,投切过程基本无涌流,是目前主要使用的几种投切开关。从控制物理量:根据电流、电压采样物理量分析,得出控制物理量,根据物理量的变化进行无功补偿投切,目前市面上的主要有:调压型高压电容无功补偿柜、自动分组投切高压电容无功补偿柜、无功功率型高压电容无功补偿柜、功率因数型高压电容无功补偿柜等。
二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对“短接接触器常闭点”,接入变频器的“急停”回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。要注意的是接入“急停”回路时,要绕过“远程/就地”转换开关。即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动。在现场,我也见到另类的转子串水阻变频改造,用户直接将电机的转子连接处打开,将转子上直接短接上铜排,则成为了鼠笼式电机。此时,已完全甩开了水阻。但万一变频器发生故障,变频转为工频时,则需要将转子上的铜排拆下,比较麻烦。但选择权在于用户,用户认为自己的转子经常会发生现象,所以短接后比较合适。也就是说,如果是转子串水阻,会相应的简单,出厂图纸只需增加一处即可,定子串水阻:(对应鼠笼型电机)此改造相对复杂,需要确定的内容主要如下:1、短接接触器的情况:短接接触器最少是一个,有时也有两个,也可能是三个。其中要询问清楚各接触器的合、分闸顺序,这个在自动旁路柜中一定要弄清楚,因为在自动变/工频转换过程中,可能会造成严重后果。要询问清楚各接触器的自锁方式,是电保持,还是机械式保持。如是电保持,合分闸共用一个信号即可。如是机械式保持,则合、分闸要分开设计。
高压电容无功补偿柜通常需加装电抗器,以用来合闸涌流和谐波。高压电容无功补偿柜适合于负载变化平稳,电压波动及谐波变化不大的场合。高压电容无功补偿柜补偿的缺点是当电网负荷时刻发生变化时,高压电容无功补偿柜需频繁投入和切除,断路器开断并联电容器的过程中,不可避免发生操作过电压,可能会损坏并联电容器,影响电网的正常运行。
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2、水阻柜起动信号变频改造前,水阻柜起动信号接收的是“断路器常开点信号”。若变频改造后,则一般需要在此起动回路里增加变频器“工频状态”信号。即工频时,水阻仍正常起动,若变频时,则水阻柜不起动。3、水阻柜短接信号变改造前,水阻柜短接信号接收的是“下限位行程开关信号”。变频改造后,则根据要求灵活改变,需在短接接触器的合、分闸回路增加控制信号。控制方式根据客户要求及系统安全性确定。