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低压无功补偿配置方案
       补偿原理:电容负载装置与电感负载连接在同一电路中。当电容负载释放能量时,感应负载吸收能量。当感应负载释放能量时,电容式装置吸收能量,能量相互转换,感应负载吸收无功率。所述电容式装置可从无功率输出中补偿所述功率。由于大量的非线性负荷在电网操作中,除了消耗有功功率,还消耗一定量的无功功率。费率。负载电流通过线路或变压器时,会造成电能损失。当电流系统中线路或变压器传输的有功功率和电压保持不变时,线路损耗与负载功率因数的平方成反比。功率因数越低,功率因数越低。无功功率越大,线路损耗越大。因此,在接收端安装无功补偿器可以降低负荷的无功率损失。耗,提高功率因数,降低线损耗。
       接入电网要求
       安装场地和安装容量应按照分散补偿和减少线损的原则确定。补偿后的功率因数应与当前情况相适应。行国家标准《全国供用电规则》的规定(一般不低于0.9)。
       无功补偿的作用
       功率因数低,电力设备容量利用不充分,负载功率因数较低。
       功率越小,电源和负载之间的来回传输功率就越大。这部分能量不能做有用的工作。
       变压器没有得到充分利用。其次,功率因数偏低,线路电压降和功率损耗较大。线路压降当负载电压升高时,负载电压降低,使负载工作异常。
补偿方式
       1)集中补偿:电容器组集中安装在总降压变电所6-10kV母线上,提高整个变电所的功率因可以减少高压线路无功功率损失,而且还可以提高变电站的供电电压的质量。
       2)分组补偿:电容器组安装在终端变电站的高压或低压线路上。
       3)局部补偿:电容器安装在感应负载附近,现场进行无功补偿。
       4)静态补偿:电容器柜控制器需要一定的时间来测量电路的功率因数,确定要补偿的电容器并投入电容补偿。补偿,需要一定的时间。尤其是当一个或多个电容器从电路中移除时,需要一定的时间间隔。放电,才可以再次投入。有些负载变化很快,此时电容器的去除,输入速度跟不上负荷的变化。化,所以称为静态补偿。静态补偿:低成本的优势,初始成本低,没有泄漏电流。缺点:励磁涌流较大,即使采用限流接触器,励磁涌流仍能达到电容器工作电流的10倍。寿命短、故障多、维修费用多。
       5)动态补偿:当电路上的电压与电容器上的电压相等时,用晶闸管控制电容器的存取。晶闸管投退时,流过晶闸管和电容器的电流为零。解决了电容输入引起的励磁涌流问题。动态补码
       优点:无冲击,无接触,使用寿命长,维护少,切割速度快(在5ms以内)。缺点:价格高、发热严重、耗能、有漏电流。
       低压并联电容器无功补偿电路的配置
       通用电路刀闸及子电路AC接触器或其他功能相同的元件:避雷器保护:保险丝、热继电器电器(限流线圈(AC接触器或电容器本身受“有限励磁涌流”限制)在安装谐波过量保护时可不安装限流励磁涌流。励磁涌流的功能不得安装>放电元件:动态开关控制器、保护元件、信号仪表及其他配套部件,为了防止谐波进入电容器,在电容器前面安装了HFX磁环,以防止谐波进入电容器,且保护设备为正极。常运行。
       电器和导体的选择
      1、总电路和分组并联电容器装置电气和导体的稳态电流电路,电容器组的额定电流应()。的1.35倍。
      2)开关:额定电流不应小于电容器组额定电流的1.35倍。
      3接触器选择:表1显示了比较表。
      2.避雷器:不应使用间隙金属氧化物避雷器。
      5保险丝:不应小于电容器的额定电流的1.43倍,不应大于1的额定电流。 55倍。
      6)热继电器:电容器额定电流1.35倍。
      (7)限流线圈:额定电流不得小于连接电容器的额定电流,允许过流不得小于电容器。组的最大过电流值。
      14.放电装置的放电性能应满足电容器组在电源解除后的要求,电容器组上的剩余电压应降低到()。在5秒内。50V以下。
       9自动切割装置:. JKL类型通过检测无功电流控制电容器;JKW类型通过检测电容器无功功率控制,电器和导体的选用低压并联电容器装置应具有电流表、电压表、功率因数表和输入、输出信号。
       (6)低压电容器应采用自愈电容器。
       补偿容量的选择
       在不满足设计计算条件的情况下,可根据以下方案确定变电站的电容器安装容量:30-1 80 kVA。自动开关低压无功补偿装置,其容量根据变压器容量30%分相补偿和三相补偿相结合的无功补偿连接方式是V连接,共同补充是A连接。
       如已知补偿前的功率因数cOSp、补至0.9或0.95,查表可以查到每kW负荷需补电容的系数再乘以负荷kW数作为需要补的电容器的kvar。