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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06月19日
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发布者:源创电气
电动机无功功率就地补偿技术是推广的一项节电项目。大力推广这一新技术,对节能具有十分重要的意义。在煤矿井下,由于低压供电负荷距离变压器较远,采用电动机无功功率就地补偿技术除了节约电能外;还可降低线路压降、使电动机易于起动。
1、电动机就地补偿容量的选择
电动机就地补偿容量的选择,一般应以空载时补偿其功率因数至1为宜,不能以负荷情况计算。因为以空载情况补偿,则满载时仍为滞后。若以负荷情况补偿至cos=1,空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。过补偿的电动机在切断电源后,由于电容器之放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机成为感应发电机,而使电压超出额定电压好多倍,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,因此,感应电动机就地补偿的电容器容量可由下式确定:
QCs1.732UNIO式中:QC—就地补偿电容器的三相总容量,kW;
UN—电动机的额定电压,kV;
lO—电动机的空载电流,A。
防止电动机产生自激的电容器容量可按下式选用:
QC=0.9×1.732UNIO=1.5588UNIO
就地补偿电容器容量选择的主要参数是电动机的励磁电流,因为不使用电容器可以造成电动机自激是选用电容器容量的必要条件。由于电动机的功率因数与负载率、极数和容量有很大关系,负载率越低功率因数越低;极数越多,功率因数也越低同时,容量越小,功率因数也越低。电动机电容器制造厂订做6.9kV标称电压的高压电容器和0.45kV标称电压的低压电容器。
2、电容器的过电压
2.1电容器的无功功率与运行电压的平方成正比
在正弦波电压条件下,电容的无功功率为:
Q=UI=U2/XC=wCU2
从上式中可以清楚看出,Q与UO2成正比,当电容器的运行电压为额定电压的90%时,无功功率Q降低了19%,而当运行电压为额定电压的110%或120%时,无功功率分别增加了21%或44%。
2.2运行电压升高,使电容器的发热和温升都增加
电容器中由于介质损失引起的有功功率损失PS,可用下式表示:
PS=wCU2tg8
从上式中可以看出,电容器的功率损耗和发热量也随着电压值的平方变化,运行电压的升高,会使电容器的温度显著增大。当过电压太高时,就会导致热不平衡,最后造成电容器损坏。
2.3 电客器的寿命随电压的升高而缩短
电容器内部的绝缘介质在长期高电场作用下产生老化作用,使电容器绝缘强度逐渐降低而发生击穿。电容器绝缘介质的电场强度愈高,老化愈快,电容器绝缘介质的寿命也愈短。研究认为,当电压增加15%时,其寿命就可以缩短到运行于额定电压时的32.7%~37.6%左右。因此,严格要求电容器运行电压在允许范围之内,是保证电容器安全运行的重要措施。根据相电力电容器运行电压的标准规定,电容器不要在超过1.1倍额定电压下长期运行。
2.4补偿电容器串联的影响
当每相之间的电容器组是由几个单台电容器串联以后再接入电网时,由于各台电容值的差异,;而承受的电压并不一致,也会引起过电压(制造标准上允许的误差为±10%,过电压即可达到20%)。另外,对于中性点不接地的接线电容器组,相间电容差值也会产生三相电压的不平衡。
2.5串联电抗器的影响
当接入网络的电容器组采用串联6%的电抗器以防止高频谐波共振时,要考虑到加装电抗器后引起加于电容器组上端电压的升高,以免产生长期过电压运行。
2.6应提高补偿电容器的额定电压
目前我国生产的移相电容器其额定电压是按照电力系统的标准电压而设计的,例如0.4kV/6.3kV/10.5kV等,如果这些电容器接在变电所或在变电所附近,由于送电端的关系,其母线运行电压往往高于电容器的标称电压,例如0.4kV或6.9kV或者11.5kV,在此基础上往往又可能在10%的过电压下持续运行,尤以轻负荷时更为严重,这样将严重地影响到电容器的使用寿命。因此有必要向电力电容器制造厂订做6.9kV标称电压的高压电容器和0.45kV标称电压的低压电容器。
3、电容器的过电流和过负荷
3.1电容器的过电流和过负荷
移相电容器的过电流和过负荷主要是由于运行电压的升高或高次谐波的畸变两个原因引起的。第一机械工业部标准JB1629-75对移相电容嚣规定,必须能在由于电压升高或高次谐波引起的不超过1.3倍的额定电流下长期工作。如果电容器组的过电流和过负荷超过厂家规定的允许范围时,应将电容器组从电源上断开;,并采取相应措施加以解决后方可投入运行。
3.2电容器的电流和无功负荷的关系
三相电容器的额定电流和额定无功功率的关系如下:
lN=QC/1.732UN
运行中的三相电容器无功负荷功率和运行电流的关系如下:
Q=1.732UI
3.3防止谐波共振过电压和电容器严重过负荷
若安装地点运行电压并不高;但电容器过流又很严重,则应主要考虑波形畸变的问题,首先应对附近用户负荷性质进行了解,分析其谐波成分及比例,找出产生谐波的原因。当网络有谐波源并影响到电容器安全运行时,可以在电容器回路中串联一组电抗器,其感抗值的选择应该在可能产生的任何谐波下均使电容器回路的总电抗为感抗而不是容抗,从根本上消除产生谐波的可能。
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