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高压电容补偿

发布时间:2017-08-21

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发布者:高压补偿柜

我这里高压电容柜,经常电压不平衡保护,总共6个并联电容,第一次换了一个电容,一个电抗,用了半个月又开始保护,然后又换了两个电容,又用了半个多月,现在开始速断。
 
采用电压互感器放电的电容柜,一般电容按照星形连接,电压互感器的一次绕组与电容器并联,也是星形连接,电压互感器的二次为开口三角连接。这样,当有电容器损坏时,三相电压不平衡,开口电压不为零,可以驱动相关电路进行保护。
            高压电容出线柜
正常运行时,电压互感器一次绕组为交流电,电压互感器的交流阻抗非常大,对系统运行几乎不造成影响。
断电后,电容器上的电压为直流电压,互感器的直流阻抗较小(主要体现为线圈直流电阻),电容直流电压通过互感器迅速放电。硬之城上面应该有这个电阻,可以去看看有没有教程之类的,因为毕竟上面的技术资料型号,等都很全面也是最新的,所以能解决很多问题。
高压线路中,为什么容性充电无功会把电压提高,那么低压时,换过来就要电容器补偿。
 
高压线路中,由于对地的电容效应大于,线路本身产生的电感效应,所以线路的电压会被抬高。而在低压时,由于线路电感效应远远,大于线路电容效应,需要用外加电容器来补偿电感电流,以减低线路的损耗。
这里说的高压线路的电容效应,一般只有在330KV及以上电压等级,的长距离线路上才会发生。
我矿现用电容器组容量,为单相75KVar,有功为正,无功却为负数,不知为何望高手指教。
为何电容器组容量加为,单相150KVar后,主盘电流会从个位数直接加到50多安,而在75KVar时却没有突变。
 
并联电容器用来,补偿负荷所需无功电流,当补偿容量小于所需无功容量时,负荷仍需从系统吸收无功,此时,有功为正,无功为正。当补偿容量大于所需无功容量时,电容向系统返送无功,此时,有功为正,无功为负。当电容器组容量加为单相150KVar后,电容向系统返送无功功率加大一倍,引起主盘电流突变。
静态补偿,是传统的接触器控制,补偿电容的方式,其反映速度极慢。
动态补偿,就是实时跟踪负荷,的功率因数的变化,极快的跟踪补偿.。
动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。
动态消谐无功补偿器,是采用微处理器控制晶闸管投切调谐,电容组的全自动动态消谐无功补偿装置,是无功补偿设备的更新换代产品。此类产品采用微处理器无功功率实时,监测晶闸管零过渡过程快速投切,谐波电流抑制等先进技术,适合在各种复杂的工业现场环境中应用,可以准确、快速、无暂态扰动,的动态无功补偿,有效提高各种用电设备的功率因数,提高电力设备出力,改善电能质量降低线损,实现节能降耗的目的。目前由于此类技术的产品性能,比较稳定、节电效率高,因此在节能降耗中应用比较多。如YTECI等都是采用此类技术。
电力系统串联电容无功补偿,长距离输电时线路电感远远大于电阻,而在输电线路中串联电容,可以有效地抵消电感,相当于缩短了线路长度,对补偿无功功率、减少电压降,提高系统稳定性都有比较好地作用。
并联电容无功补偿,并联补偿电容器进行无功补偿,的主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的有功功率。可以理解为用电容器为用,电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
两者区别,在长距离输电线路中,可以使用串联电容器来抵,消线路电感的影响。串联电容器只能应用在高压系统中,在低压系统中由于电流太大无法应用。串联电容器是用于补偿线路电感的无功电压,而不是补偿无功电流。也就是说,不管线路中有没有无功电流,串联电容器都可以起到补偿作用。
并联电容器是目前电网中,应用最为广泛的一种无功补偿方式。在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均,属于并联电容器补偿。

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