这里的“投切”是指将电容器补偿装置接入到被补偿系统中去,或将电容器补偿装置从被补偿系统中断开的行为或过程。投切方式——将电容器补偿装置接入到被补偿系统中去的方式。如,手动开关投切、继电器投切、晶闸管投...
您好:复合开关从词义上就可知是两件物品以上的结合,低压补偿装置投切电容器组目前有这样几种投切方式:1)接触器投切(含电容器投切专用接触器)。2)晶闸管投切。3)复合开关投切。4)目前正在研究的同步开关...
呵呵, 你这样的工作啊,才刚刚开始,要有思想准备,你将遇到2的N次方个问题。问题1:关于电容并联方式,我看了两种,一是三角型,一是星型。不知道220V,90var应该用哪种方式?答:看你做分补还...
本文基于美国2300XP挖掘机无功补偿系统改造工程。首先介绍分析了该挖掘机原有无功补偿系统的特点和存在问题,然后在原有晶闸管投切电容器(TSC)补偿方案的基础上,改进了投切策略提高了无功补偿系统的鲁棒性,并进行了原理仿真验证。改造后的挖掘车正常高效运行。
提出了一种采用改进的记忆指导模拟退火方案的配电电容器三相分相优化投切算法。该算法以三相潮流计算为基础,充分考虑了配电系统实际的三相不平衡状况和系统的日负荷变化曲线,同时还考虑了电容器的实际操作次数约束。计算实例表明了该算法的可行性和有效性。
晶闸管开关没有机械摩损,操作时没有噪声,并且具有实际上无暂态过程的优点。
控制信号可以从负荷直接传送到电容器组,这意味着功率因数改善具有最小的延时。
控制系统使所有段的电容器组投入或切除的最短时间仅为一个周波。
每一段电容器组由一个电容器和一个电抗器串联而成,这两个元件组成一个串联谐振回路,谐振频率低于系统中存在的最低谐波频率(如150Hz,250Hz)。
电容器组的选择取决于所需要的控制方式,并依据需要补偿的无功功率总量和负荷种类而定,负荷可以是对称的或不对称的,也可以连接到线电压或相电压。
负荷控制的电容器组
负荷变化快的大功率设备,例如焊接机,会引起配电网的电压降落,电压降的大小取决于负荷的功率和配电网的短路容量。而变压器二次侧的电压降反映到一次侧,使配电网电压的恶化影响到整个变压器回路。
配电网电压降的影响取决于电压降的幅值和电压降产生的频繁度,晶闸管投切的电容器组可以最大限度的抑制这些影响,并确保配电网电压符合标准。
由于支持和稳定电网电源电压,晶闸管投切的电容器组可以减少生产设备的能量消耗,因此可以提高其生产能力。
为了使高速焊接机的功率因数补偿达到最佳可能的结果,控制信号直接从焊接机送到电容器组,因此电容器组的功率因数补偿是根据无功功率的需求预选的。
无功功率控制的电容器组
晶闸管投切的电容器组可以对变化很大的负荷,如电梯、起重机和轧机,进行迅速的功率因数补偿。用晶闸管代替接触器使投切速度可以很快,也减少了接触器易于磨损而带来的维护和更换工作量。
控制系统根据无功功率的需要投入和切除每一段电容器组,控制采用“先投入后切除”的原则:最先投入的电容器组要最后切除。控制系统使所有段的电容器组投入或切除的最短时间仅为一个周波。
技术参数
柜体尺寸: 宽X深X高(mm) 1200X600X2000/300kVar
控制单元:
段 数: 8(带测量系统的电容器组)直接控制N/A
箱体尺寸: 宽X深X高(mm)600X350X600
安 装: 可装在电容器组的左侧或右侧
晶闸管投切电容器组概述
晶闸管开关没有机械摩损,操作时没有噪声,并且具有实际上无暂态过程的优点。
控制信号可以从负荷直接传送到电容器组,这意味着功率因数改善具有最小的延时。
控制系统使所有段的电容器组投入或切除的最短时间仅为一个周波。
每一段电容器组由一个电容器和一个电抗器串联而成,这两个元件组成一个串联谐振回路,谐振频率低于系统中存在的最低谐波频率(如150Hz,250Hz)。
电容器组的选择取决于所需要的控制方式,并依据需要补偿的无功功率总量和负荷种类而定,负荷可以是对称的或不对称的,也可以连接到线电压或相电压。
负荷控制的电容器组
负荷变化快的大功率设备,例如焊接机,会引起配电网的电压降落,电压降的大小取决于负荷的功率和配电网的短路容量。而变压器二次侧的电压降反映到一次侧,使配电网电压的恶化影响到整个变压器回路。
配电网电压降的影响取决于电压降的幅值和电压降产生的频繁度,晶闸管投切的电容器组可以最大限度的抑制这些影响,并确保配电网电压符合标准。
由于支持和稳定电网电源电压,晶闸管投切的电容器组可以减少生产设备的能量消耗,因此可以提高其生产能力。
为了使高速焊接机的功率因数补偿达到最佳可能的结果,控制信号直接从焊接机送到电容器组,因此电容器组的功率因数补偿是根据无功功率的需求预选的。
无功功率控制的电容器组
晶闸管投切的电容器组可以对变化很大的负荷,如电梯、起重机和轧机,进行迅速的功率因数补偿。用晶闸管代替接触器使投切速度可以很快,也减少了接触器易于磨损而带来的维护和更换工作量。
控制系统根据无功功率的需要投入和切除每一段电容器组,控制采用"先投入后切除"的原则:最先投入的电容器组要最后切除。控制系统使所有段的电容器组投入或切除的最短时间仅为一个周波。
技术参数
柜体尺寸: 宽X深X高(mm) 1200X600X2000/300kVar
控制单元:
段 数: 8(带测量系统的电容器组)直接控制N/A
箱体尺寸: 宽X深X高(mm)600X350X600
安 装: 可装在电容器组的左侧或右侧
网格化供电网络使得联结于两相间的负载,所引起的电压不对称性及电压波动不至于过大。但当负载量在全国供电网络逐渐增加后,将110kV电网与400kV电网电磁环网运行,在技术上也许可行,在经济观点上并非一定可行。因此,在110kV电网必须寻求其它解决方案以便解决由电力机车牵引负载所导致的电压波动问题。
芬兰电网的一项研发计划曾对几个可行的如何降低电压波动方案进行研究。在牵引变电所安装快速静态无功功率补偿系统以供应电力机车牵引负载便是其中一项。
电力机车负载所导致的电压波动主要是受负载从电网吸取无功功率的影响,如果此无功功率所变动可以利用同步控制补偿系统的方法,产生反方向的无功功率予以补偿或消除,则电压的变动将可有效的予以降低。如此的话,即使电力机车负载从弱电网受电,亦不改引起电压波动的问题。
此研究计划目前已进展到测试阶段:第一套安装于电气化铁道牵引变电所的晶闸管控制无功电力补偿系统已经开始商业运行。而此套无功功率补偿系统是由Nokian Capacitor Ltd.所设计与制造。
此套无功功率补偿系统 在夏季的运转期间,通过测量予以全程监视,以确定此套设备在实际系统运行中其性能与功能是否完全在掌控中。测量结果可提供电网参数计算的基础,从中可用来找寻最佳解决方案,如何将因电压波动所导致的负面影减至最低。2100433B