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文档简介
电容补偿柜安装容量及再投入的探讨
最初的电子表格器都安装了白色和白色的红灯,而现在的电子表格器中很少有电子表格。如果这个技术是先进的,就不需要安装电子表格。一些误解:许多现有的无效载荷补偿控制器先切割、后切割和后切割。在电子表格切除后,有足够的电时间。现有的低压垂直容量矩阵已安装有电源电压衰减装置。以下介绍电容补偿柜加装放电器的必要性。1放电电阻放电国标GB/T12747.1—2004《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》要求:“电容器从电源上断开后应在3min内将峰值电压降到75V或更低”。电容器内所装放电电阻就是依据这一要求设计的。该标准对电容器再投入允许剩余电压为:“电容器剩余电压降至10%额定电压才允许再投入”。靠电容器内所装放电电阻放电,电压降到允许再投入电压的放电时间,经计算:0.4kV电容器所需时间为236s,0.48kV电容器所需时间为217s,0.525kV电容器所需时间为208s。又由于各制造厂考虑留有安全裕度,一般放电电阻采用值都比设计值要降低些,所以实际放电时间要比规定小一些。综合以上情况,这个时间折衷粗略取值可按200s考虑。认为电容器切除后待放电200s后才允许再投入。2种类单一的补偿效果在实际运用中,只有电容补偿柜安装容量比实际需要容量宽裕,负荷又处在轻负荷时,无功补偿控制器才能发挥先投先切、后投后切、循环投切的理想功能;投切延时时间又设置得当,电容器切除后才能够达到200s放电后再投入的安全要求。如果电容补偿柜安装容量比实际需要容量较接近或欠补情况,电容器就不能保证在200s后再投入。举例说明:某台补偿柜共有12路电容器,电容器设置容量又不是太宽裕,在重负荷时12路电容器全部投入。当负荷减小,该切除的应是第一路电容器,其他11路电容器仍在运行中。此后负荷增加,控制器指令投电容器也仅有第一路电容器可以投入,就会发生第一路电容器不足200s放电又投入。在这种情况下先投先切、后投后切、循环投切是不起作用的。对带有切除后強迫200s延时后才投入功能的控制器,以上所述就不存在了。但这种无功补偿控制器会带来补偿效果欠缺的问题。有好多高压计量的用户反映,功率因数经常补偿到0.96左右,无功还欠补,每月还罚款。这虽然主要是变压器本身无功没有补偿的缘故,但是负荷侧补偿不及时更是扩大了无功欠补量。这就是为什么強调补偿效果的原因。3当电池没有负载时,投入3.1雨季节时电网自动重合闸短时停电又送电发生在初次启用或检修后试投电源;夏天雷雨季节时的电网自动重合闸(沿海南方地区夏季经常发生);带电手动调试电容柜,随意反复投、切电容器。为防止在以上情况下,电容器来不及放电又投入,要用快速放电器才合适。3.2补偿装置分补控制无功补偿控制器大部分只具备12路控制,最多的也不过16路。补偿装置设计一般按共补为主,这样留给分补控制的一般仅有6~9路,分配到每相也只有2~3路。2~3路电容器设置就很难保证做到切除后延时200s再投入,这样分补效果不理想。3.3电容器容量的确定一步到位补偿方式,即需要补偿多少千乏就立即一步到位投入多少千乏电容器;切除时只留需要的电容器,一步切除多余的电容器。在这种情况下经常发生才切除不久的电容器又要再投入。举例说明:假设某电容柜一共6路,电容器补偿总容量为155kvar,如各路电容器容量按8:4:2:1方式设置,各路电容器容量:1路为5kvar、2路为10kvar、3路为20kvar、4路为40kvar、5路为40kvar、6路为40kvar。某时电网需要补偿127kvar,于是控制器优化运算后指令投入1路、2路、3路、4路、5路电容器,共投电容器125kvar。过后如果只需补偿52kvar,于是切除多余的1路、3路、4路电容器,仅保留2路、5路50kvar电容器。过后又要补偿75kvar时,于是指令1路、3路刚刚切除不久的电容器再次投切,以达到补偿容量75kvar的需要。1路、3路电容器很难保证放电到安全电压再投入的要求。要采用快速放电才是安全的。3.4电容器上较高剩余电压利用主导电气过流过采用过零投入方式,如果电容器切除不久剩余电压仍很高时,电容器在电网电压为过零再投入,这时晶闸管导通,电容器上较高剩余电压向电网放电,这样的放电电流对电网,对电容器都是有害的,并可能烧毁晶闸管开关。如果能保证做到电容器上确实剩余电压已在安全投入电压下去投入就不会发生以上问题。事实上,这种过零投入方式晶闸管开关是无法保证的。4放电终止电压可选用电容器电极GB/T22582—2008《电力电容器低压功率因数补偿装置》对放电要求:“可以通过每一电容器内部的(一体化的)放电电阻,或通过整个装置的外部放电器件,使电容器上的剩余电压在3min内从1.15降至50V或更低”。但GB/T12747.1—2004《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》对放电要求:“每一电容器单元和(或)组应备有使每一单元在3min内从的初始峰值电压放电到75V或更低……”。前一标准把电压增大到,放电终止电压从75V降低到50V,这无疑对放电要求更严了。为此,就会发生电容器按电容器标准制造是符合要求了,但该电容器装在装置上使用,按装置标准必须另装放电器才能满足。除非所采用的电容器放电电阻已按放电到50V的特殊设计。5fdl和电阻型放电器目前低压并联电容器外加放电器有:发光二极管式电容器专用放电指示灯,其功耗大、降压电阻发热较严重,不宜于长期在并联接入方式下使用;电容器专用接触器附带一对常闭触点接通放电电阻;新款电感型或电阻型放电器,FDL(电感型)、FDR(电阻型)。FD系列低压并联电容器专用放电器(杭州中琼电子有限公司生产,已获专利ZL200920308408.X),与其他放电器比较具有:安装灵活方便,采用接触器标准导轨卡装或4个螺钉固定安装;电阻型无功耗,电感型
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