在我们公司从事
无功补偿设备,研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样。
1、用户端的功率容量,与10KV
电网的容量相比,小到几乎可以忽略,加上用户
变压器的限制,所以用户端的功率变化,通常是无法影响电网的。
2、
电容柜补偿过渡,本质上只是电容性负载增加,参照前面所说,结论就是几乎不会影响进线电压。
3、以前有一种说法,就是说电容补偿不能过头,这种说法的来源,是担心在补偿到功率因数=1.00的,时候电网发生谐振,现在看来,这种担心也是多余的。原因除前面说的第一点之外,电网的频率,电压等等本身也有微小的波动,所以谐振很难发生。
当然,如果是电网的
高压线上的补偿,就要考虑电网的谐振问题了。
无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多问题或到这里来讨。
母联柜是想实现常用和备用的,且可以满足双电源的负荷转移。
母联备自投用于两路,电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线
电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联
开关,实现让一路电源带系统的所有设备。
备自投动作过程为,两路进线
开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V,(相当于7kV),则
合母联开关。备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括,母联开关处于工作位置,处于分闸位置,两侧至少一侧电源大于70V,进线开关有电且进线开关处于合位。
采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路,中的电压信号切换)。
用电设备除
电阻性负载外,
大部分用电设备均属感性用电负载,(如日光灯、变压器,马达等用电设备),这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变,(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流,过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容,控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。
因此把具有容性负荷的装置,与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷所吸收的无功功,率可由容性负荷输出的,无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理。
补偿柜在10kV线路上正常运行,固定补偿,当时
变电站停电后间隔10多分钟再次送电,一切正常,送电后10多分钟变电站,的
负荷开关出现跳闸,跳闸原因不明,请问各位这是什么原因,与电容柜有什么联系,电容量是50k
Var的。
高压电力电容器,补偿柜故障。
1,主要原因是目前大量使用,
变频器等整流设备,使电网
谐波含量超标,电流畸变率超出正常值,而电容器最怕的就是谐波。谐波使电容器容抗降低,工作电流增大,而出现故障。
2,另一点是物理环境所至,按常规要求,电容器工作的环境温度不超过40度,但有多少变电站能装上空调,长时间在夏季高温下工作的电容器,寿命很短,很容易出现故障。
3,还有一个原因,如工作电压选400V,还是450V,还是525V的都有区别,国产的还进口,国产的也有好与差之分,为了降低成本,中间没串
电抗器等。