智能集成式电容器在箱变中的应用
1 具有可靠、节能、有效补偿效果
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,机车电力电容器,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、有效的补偿效果,提高了箱变的电能质量,机车电力电容器价格,保证系统的稳定、安全运行。
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,机车电力电容器品牌,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。
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电力电容器的作用
(1)串联电容器的作用
1)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,一般可将线路末端电压很大可提高10%~20%。
2)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、电焊机、电气轨道等)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。
3)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。
4)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,使电流按特定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
5)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(Pmax=U1U2/xl-xc),从而提高系统的动稳定。
(2)并联电容器的作用
并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,机车电力电容器哪家好,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,提高了线路的输电能力。
电容器技术参数要求(除了国标规定的以外)
根据电容器在项目中的实际使用情况,明确是内熔丝还是外熔丝结构电容器内部场强影响电容器的制造成本、运行安全性以及寿命,一般要求在50kV/cm以下根据使用环境选择外壳材料,室内干燥的环境可以选择有良好防腐蚀层的外壳,室外建议选择不锈钢材质的外壳,耐爆裂能量大于8KJ电容器内部元件的串并联数由电容器生产厂商的工艺技术决定,可以要求厂家提供对应的数据,以便进行电容器不平衡保护的科学计算与整定高压电力电容器采用全膜结构形式内部绝缘浸渍现在已经禁止采用PCB材料,但可以要求供货商告知实际使用的浸渍材料名称,以便漏液及报废的时候进行环保处理单台电容器的容量,10kV及以下供配电系统依据是否采用中性点不平衡保护而方便分组来确定单台电容器的容量,35kV供配电系统建议单台电容器的容量控制在500Kvar以下
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