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概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的无功直接影响到整个地区的电压质量。按广东省电力调度中心计算,茂名电厂
概述:进相器(进相机)是一种无功就地补偿装置,它串接于交流绕线式异步电机的转子回路,用以提高电动机的功率因数,发挥现有供电设备的供电潜力,降低电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益。 目前,国内外交流绕线式异步电机无功补偿方式主要有两种:1)电机定子侧并联电容器;2)电机转子回路串接旋转式进相装置。电机定子侧并联电容器只能补偿线路无功功率,不能降低电机
概述:在轧钢企业中,拖动轧机的电机的用电量约占企业总用电量的90%,而异步电机的无功功率一般都在10%以上,功率因数在0.80-0.85,所以它的用电质量直接影响到企业的电耗,因此对于异步
概述:很多人都听说过进相器,也知道进相器是一种无功补偿装置,但对进相器具体有什么作用?进相器原理是什么?主要用于什么场合? 却并不是太清楚,下面由大家自己看看进相器的作用及原理。
概述:动态补偿与静态补偿的全面比较【摘要】:节能,这是国家的重大决策。随着煤矿的发展,煤矿技术装备越来越大,运行状况越来越复杂化,而功率因数一般都仅在0.8以下,达不到大于0.9以上的要求。沿革和套用传统的电容补偿方式、遇到了挑战。本文对目前国内电容补偿的诸多技术方案进行比较分析。提出了应用于煤矿的电容补偿的关键问题是:电容器的无功出力必须与负荷变
概述:5) 绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特 随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0,功率因数上升到近似于1,电机转速上升1%左右,而电机的输出功率维持不变。这就是进相器工作原理及作用。
概述:1、投切电容器速度快、精度高。 2、采用先进技术,将不平衡负载的各相功率因素都提高到0.95左右。 3、采用容错运行技术,提高无人值官运亨通状况下装置运行的可靠性。 4、具有过电压保护和过流保护,操作使用方便。 5、采用干式自愈式电容,体积小、重量轻、容量大。 6、可改善电网电压质量,降低线损,提高变压器负载率和电气设备的效率。 7、具
概述:进相器是一种无功就地补偿装置,它串接于交流绕线式异步电机的转子回路,用以提高电动机的功率因数,发挥现有供电设备的供电潜力,降低电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益。 目前,国内外交流绕线式异步电机无功补偿方式主要有两种:1)电机定子侧并联电容器;2)电机转子回路串接旋转式进相装置。电机定子侧并联电容器只能补偿线路无功功率,不能降低电机定子电流
概述:高压电容补偿柜用于6KV-10KV电力系统中,改善功率因素,调整电压,降低网络损耗的容性无功功率补偿装置,同时也广泛应用于冶金、矿山、建材、石化,给排水等行业精于勤的大功率高
概述:高压电容补偿柜的作用是提高功率,节约电费,同时还提高电源的质量。电容柜一般由功率因数控制器、接触器、电容、电抗几大部分组成,电容和电抗起到补偿和消谐的作用,控制器可以通过输入相关参数和设定目标值来自动控制接触器动作,达到投切电容,把功率因数稳定在目标值的目的。
发布时间:2021年05月11日
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发布者:源创电气
高压电容补偿柜用于6KV-10KV电力系统中,改善功率因数,调整电压,降低网络损耗的容性无功功率补偿装置,同时也广泛用于冶金,矿山,建材,石化,给排水等行业的大功率高压电动机设备上,与电机并联运行提高功率因数节省能源。
采用三相电力电容器,运行温升低,放电起始电压高,密封性好,可靠性高。电容器内放置放电元件补偿装置脱离电网后,5分钟内可将残留电压降低在50伏以下。高压电容补偿柜三相不平衡的原因是有哪些,一般来说高压电容补偿不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。那么,三相不平衡的危害有哪些呢?
1.增加线路的电能损耗
在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。
2.增加配电变压器的电能损耗
配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3.配变出力减少
配变大出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4.影响用电设备的安全运行
配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。
5.配变产生零序电流
配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。
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