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概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:在一般情况下,因负荷以感性为多,同步发电机既发出有功,也发出无功,这种状态称为发电机的迟相运行,或称为滞后,发电机正常即处于迟相运行状态,此时发电机发出感性无功功率。但有时发电机送出有功,吸收无功,这种状态称之为发电机的进相运行。改变发电机的无功功率输出,一般可通过改变进入转子回路的励磁电流来实现。
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:功率因数是很多工厂,企业经常关注的一个问题,能否达到国家规定的功率因数,是否实现省电降耗是很多工厂密切关注的,所以工厂在建设的就需要考虑到这个问题。 国家以用途和变
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
发布时间:2021-05-27
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发布者:未知
在水泥厂常用的无功功率补偿方法有:变电站补偿、随机补偿和随器补偿等。
(1)变电站补偿:补偿装置一般集中接在变电站10kv母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10k配电网的降损不起作用。
(2)随机补偿:将电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入﹔用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000H以上的电动机采用随机补偿较其他补偿方式更经济。
(3)随器补偿:将低压电容器通过低压熔断器接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。随器补偿的优点是接线简单,维护管理方便,能有效地补偿配电变压器空载无功,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,是目前无功补偿有效的手段之一。缺点是由于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工作的投资比较大,运行维护工作量大。
一、应用说明
对于远离配电中心、功率又比较大的低压电动机采用无功功率就地补偿,就是把电动机所需要的无功电流局限在电动机设备的终端,实现无功功率就地平衡,使得整个变配电网络的功率因数都比较高,有效地减少输配电线路的无功损耗。
同时,低压电动机采用无功就地补偿装置,还有利于降低电动机起动电流,延长电动机与控制设备的使用年限。低压电动机起动频繁或经常正反转的场合,不宜采用就地补偿。
电容器对电压变化十分敏感,长时间过电压会使电容器严重发热,电容器的绝缘会加速老化,使用年限缩短,甚至发生电击穿或热击穿﹔电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,长期工频稳态过电压不得超过1.1倍额定电压。因此,并联电容器装置必须能在1.05倍额定电压下长期运行,并在一昼夜中,在最高不超过1.1倍额定电压下允许运行时间不超过周围空气温度24h平均值低于标准10℃时,电容器能在1.1倍额定电压下长期运行。根据调查,部分水泥企业的低压配电电压经常运行在420~430VAc之间,这对电容器的安全运行是十分不利的。同时,对电动机的节能经济运行也是十分不利的,建议加强这方面的管理工作。
二、无功补偿装置常用的投切方式
(1)延时投切方式,又称作“静态”补偿方式。这种投切方式依靠于专用的接触器的动作,具有抑制电容的涌流作用。延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作,造成电容器损坏,而更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。
(2)瞬时投切方式,又称作“动态”补偿方式,实际就是一套“快速随动系统”,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20~30毫秒内就完成一个全部动作,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景。
(3)混合投切方式,实际上就是将“静态”与“动态”补偿的混合,一部分电容器组使用接触器投切,而另一部分电容器组使用电力半导体器件。这种方式在一定程度上可做到优势互补,比单一的投切方式拓宽了应用范围,节能效果更好。补偿装置选择非等容电容器组,这种方式补偿效果更加细致,更为理想。还可采用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平衡造成的损失。
三、滤波补偿系统
电容器对高次谐波最敏感,因为高次谐波电压桑加在基波电压上不仅使电容器的运行电压有效值增大而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,并可能发生局部放电损坏,高次谐波电流桑加在电容器基波电流上使电容器电流增大,增加了电容器的温升,导致电容器过热损坏。
电容器对电网高次谐波电流的放大作用十分严重,一般可将5~7次谐波放大2~5倍,当系统参数接近谐波谐振频率时,高次谐波电流的放大可达10~20倍。因此,不仅需考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波损坏电网设备,影响电网安全运行。最好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈现容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。
滤波补偿装置既补偿了无功损耗又改善了线路质量,虽然成本提高较多,但对于谐波成分较大的钱线路还是应尽量考虑采用,不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存在。很多情况下,采用五次、七次、十一次或高通滤波器可以在补偿无功功率的同时,对系统中的谐波进行消除。
四、电抗器电抗率的选择原则
(1)系统中3次谐波含量已超过或接近于标准限值时,宜选用串联12%~~13%的电抗器。(2〉系统中5次谐波含量已超过或接近于标准限值时,宜选用串联4.5%一~6%的电抗器。
(3〉系统中以3次、5次谐波成分为主,且两者含量t均较大时,宜采用电抗率为12%~~13%与电抗率为4.5%一~6%的电抗器混装方式或采用串联3%左右的电抗器。
(4)系统中以3次、5次谐波为主,且含量较小时,可不串接电抗器﹔也可选用0.1%~1%的电抗器。
(5)当电网中含有多种谐波成分,且都具有较大含量时,串联电抗器的选用,应使电容器支路对于在较大含量的各次谐波中的最低次谐波总阻抗呈感性,此时该电容支路对于较大含量的各次谐波均不会产生放大作用。
(6〉当电网的背景谐波未知的情况下,电容装置选用阻尼式限流器,限流器中串联申抗器的定电流按电容器组的最终容量考虑选择。谐波的防止应在谐波源就地治理。
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