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供配電系統(tǒng)無功補償方案
1、補償方案
空壓配電一次系統(tǒng)中,無功補償廠家,高壓6kV主要為6kV異步電動機負荷,而低壓0.4kV也多為0.4kV異步電動機負荷和照明負荷,按照文章部分所述無功補償原則,無功補償裝置,采取高壓就地補償和低壓就地補償方案,6kVI段母線和II段母線分別補償300kVar無功容量,低壓0.4kV采用多組25kVar電容器組成兩面低壓無功補償柜進行無功補償。低壓補償采用接觸器式控制,低壓補償采用都凱提rego控制器,采用1∶2∶2的投切方式,電容器采用三角形接法的干式電容器,電容器與電抗器相串聯(lián)后并入電網(wǎng);高壓電容采用Y形接法,經(jīng)高壓斷路器合閘后投后電網(wǎng)運行;這樣采用6kV高壓和0.4kV低壓分別就地集中補償方式,能夠有效解決配電一次系統(tǒng)中負荷運行可能引起輸電線路無功電流的增大、配電線路截面不匹配等問題。
2、補償效果分析
按照所描述的無功補償方案進行盤柜設計安裝后,經(jīng)調試投運后,按高低壓II段進行數(shù)據(jù)采集,空壓配電一次系統(tǒng)6kV和0.4kV側母線電壓畸變率得到有效控制,補償后總諧波畸變率分別為0.67%和0.53%,高壓6kV側功率因數(shù)由補償前的0.856有效升高到0.967,相應設備利用率提高11.48%,此時高壓無功補償量為300kVar,所選300kVar補償柜能夠滿足實際運行需求;低壓0.4kV側功率因數(shù)由補償前為0.84,投切第二組50kVar后,達到0.94,相應設備利用率提高10.64%,所選0.4kV無功補償柜進行動態(tài)補償經(jīng)濟效益較好。由此可以看出,采用無功補償裝置對空壓配電一次系統(tǒng)進行技術升級改造后,高、低壓側電壓畸變率、線路損耗等均有較為明顯降低,系統(tǒng)功率因數(shù)、設備節(jié)電率等也有較大提高,空壓配電一次系統(tǒng)運行節(jié)能經(jīng)濟效益較好。
無功補償裝置的選擇
常規(guī)補償裝置的選擇目前工廠企業(yè)中常用的無功補償裝置是由電容器組、電容器支路保護、投切開關和自動補償控制器等組成的電容器分組自動投切無功補償裝置。為了使各組電容器和開關的運行平衡化,應避免個別電容器組頻繁開合而造成該電容器組過早損壞,各電容器組之間宜采用輪換循環(huán)投切使用的原則,即先投入先切除。
串聯(lián)電抗器由于現(xiàn)在工廠中多有波動性、沖擊性負荷,這些設備運行時會產(chǎn)生大量諧波,引起電網(wǎng)電壓波動、閃變及三相不平衡,保定無功補償,影響用電設備的安全運行。雖然電容器本身具備一定的抗諧波能力,但同時也有放大諧波的副作用。諧波含量過大時,會對電容器的壽命產(chǎn)生影響,甚至造成電容器的過早損壞,由于電容器對諧波的放大作用,將使系統(tǒng)的諧波干擾更嚴重;因而在有較大諧波干擾時,需要補償無功功率的地點考慮增加濾波裝置。
在電容器回路中串聯(lián)電抗器是解決此問題的有效方法,無功補償價格,除此之外,串聯(lián)電抗器還可限制電容器的合閘涌流,降低電容器在投入瞬間產(chǎn)生的涌流對電網(wǎng)和開關器件的沖擊。
傳統(tǒng)無功補償柜日常運行維護?1 察看功率因數(shù)表,記錄補償數(shù)據(jù),分析無功補償柜是否具備應對實際負載運行變化,防止無法達到補償效果而遭到供電局罰款。2 檢查電容器殼體、瓷套管、安裝支架等部位是否有積塵或有污物存在,認真檢查防止灰塵導致電容短路。3檢查柜內各處連接點的螺絲連接是否牢固、松動。封閉母排式無功補償柜是精致的和全密封的電氣設備,垂直母排代替?zhèn)鹘y(tǒng)電纜纏繞連接,有效減少電氣連接點的螺絲接口,智能電容模塊代替電容器組,具備故障自動報警功能以及上位機故障提醒功能,日常維護工作量很少!采用新智能化軟硬件控制技術、電流電壓保護監(jiān)測技術、無功功率補償技術等新科研成果,運行投切長達10萬小時。我們承諾為用戶打造安全的低壓無功補償裝置!
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