无功补偿培训教程

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无功补偿知识培训

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2、熔断器:过载和短路保护。 3、限流电抗器:抑制合闸涌流。 4、接触器:完成对电容器的投切。特点采用
预充触头来抑制冲击电流。 5、热电器:过热、过载保护。
第七章 发电市电补偿转换原理
1、发电市电补偿自动转换改造背景。 2、改造所需材料。 3、改造原理。
第二章 无功补偿方式分类
1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的“静态”补偿方式。
这种投切依靠于传统的接触器的动作,我们公 司现采用的是CJ19和CJ20投切电容的专用接触 器,它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时,电容 器造成损坏,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。
过程并能量又有较大的变化,我们把它称为瞬
的意义及补 偿容量的算法
1、提高功率因数的意义 ①、改善设备的利用率。 ②、提高功率因数可减少电压损失。 ③、可减少线路损失。 ④、可提高电力网的传输能力。 2、确定补偿容量的算法 ①、从提高功率因数需要提高确定补偿容量。
②、从降低线损需要来提高确定补偿容量。 ③、从提高运行电压需要来确定补偿容量。 ④、用补偿当量确定补偿容量。
第四章 无功功率控制器
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因 数型、无功功率型、无功电流型。选择那一种 物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制 器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统, 采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、 元件保护等功能均由补偿控制器完成。
无功补偿知识培训
主讲人:李 才 时 间:2011.09.06
目录
1、无功补偿作用 2、无功补偿方式分类 3、提高功率因数的意义及补偿容量的算法 4、无功功率控制器 5、控制器参数调整 6、主要元器件的作用与特点 7、发电市电补偿转换原理

无功补偿培训教材

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无功补偿专题培训▲无功功率的产生工作在磁场的电力负载(电动机,扼流圈,变压器,感应式加热器,电焊机)都会产生不同程度的电滞,即所谓的电感。

感性负载有这样一种特性—即使所加的电压改变方向,感性负载的这种滞后仍能将电流方向(如正方向)维持一段时间。

当电流和电压反向时,电流和电压之间存在相位差,此时,产生负功率并反馈到电网中。

当电流和电压再次相同时,需要同样大小的能量在感性负载中建立磁场。

这种磁场交换能量被称为无功功率。

在交流电网(50/60Hz)中,这一过程每秒重复50或60次。

----------所以一个简单的解决方案是暂时地将磁场反向能量存在电容器中并将该无功功率注入到电网中去。

△功率因数(低功率因数COSφ)低功率因数可导致ⅰ提高成本及能源消耗ⅱ降低输电效率ⅲ电网电能损耗ⅳ较高的变压器损耗ⅴ电网压降增加△功率因数改善功率因数可通过以下途径进行改善ⅰ电容器无功功率补偿ⅱ半导体有功功率补偿ⅲ过励同步电机(电动机/发电机)△PFC的类型(去谐式或常规)ⅰ个别补偿或固定补偿(对单个无功产生单元独立补偿)ⅱ分组补偿(无功产生单元联成一组,并作为一个整体进行补偿)ⅲ集中补偿或自动补偿(由PFC系统在负荷中心点上自动补偿)ⅳ混合补偿◆无功功率的基本知识无功功率对供电系统和负荷的运行都是十分重要的,电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的。

在电力系统中,粗略的说,为了输送无功功率,就要求送电端和受点端的电压有一相位差,这在相当宽的范围内可以实现;而为了输送无功功率,则要求两端电压有一幅值差,这只能在很窄的范围内实现。

不仅网络元件消耗无功功率,大多数负载也消耗无功功率,网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中获得。

显然,如果这些无功功率都是由发电机提供并经长距离的传输是不合理的,也是不可能的,所以最合理的方法是在需要无功功率的地方进行无功补偿。

▲电容投切当电容器接入交流电网时,谐振电路或多或少会有一定程度的衰减。

SVG动态无功补偿培训教程

SVG动态无功补偿培训教程

SVG动态无功补偿培训教程SVG(Static Var Generator)是一种用于无功补偿的静态设备,能够实时调节无功功率并保持系统功率因数在设定值范围内。

这种设备在电力系统中广泛应用,用于提高电网的稳定性和电能质量。

因此,学习SVG动态无功补偿的培训教程对于电力工程师和相关领域的从业人员来说是非常重要的。

一、SVG动态无功补偿的原理与作用SVG动态无功补偿的原理是通过控制其电流输出来改变电网的无功功率,进而调节系统的功率因数。

SVG通过控制其电压和电流的相位差来实现无功补偿。

当电网需要补偿无功功率时,SVG能够主动增加无功功率;当电网需要吸收无功功率时,SVG能够主动减少无功功率。

通过实时调节无功功率,SVG可以保持电网的功率因数在设定值范围内并提高电能质量。

二、SVG动态无功补偿的优点1.快速响应:SVG能够在毫秒级别实现无功功率的调节,相比传统的无功补偿设备(如电抗器和电容器),响应速度更快,能够更好地应对电网负荷的变化。

2.精准补偿:SVG能够精确控制无功功率的调节量,使系统维持在设定的功率因数范围内。

无论是低负载还是高负载时,都能够有效地补偿无功功率。

3.减少损耗:SVG通过保持系统功率因数在最佳范围内,减少了输电线路和电气设备的损耗,提高了电能的利用效率。

4.提高电能质量:SVG能够消除电网的谐波和提供电压稳定性,改善电网的电能质量,减少电能质量问题对终端设备的影响。

三、SVG动态无功补偿的应用1.电厂:SVG能够调节并补偿电厂的无功功率,提高电站的稳定性和可靠性。

2.变电站:SVG能够控制变电站的无功功率,改善电网的功率因数,减少无功功率引起的负荷损耗。

3.工业设备:SVG能够提供稳定的无功功率补偿,改善电能质量,降低电机的运行成本。

4.输电线路:SVG能够减少输电线路的无功功率损耗,降低能耗并提高输电效率。

四、SVG动态无功补偿的调试和维护为了确保SVG动态无功补偿系统的正常运行,需要进行调试和维护。

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无功补偿培训教程-基础篇一. 无功补偿基础知识(一)功率、功率因数1.有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。

在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。

因为其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电源,因此,实际为电器所吸收的电功率叫有功功率。

用字母P 表示。

国际单位瓦,用字母W 表示。

通常有功功率的单位用千瓦,用字母KW 表示。

2.无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。

用字母.Q.表示,国际单位乏,用字母.var 表示。

通常无功功率的单位用千乏,用字母.Kvar 表示。

(无功功率绝不是无用功率,它的用处很多,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的;变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。

)3.感性无功功率:接在电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。

例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电动机才能转动并带动机械负荷。

磁场所具有的磁场能是由电源供给的。

电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。

4.容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。

5.视在功率:在交流电路中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而叫做视在功率。

用字母.S 表示,国际单位伏安,用字母.VA 表示。

通常视在功率的单位用千伏安,用字母.KVA 表示。

工厂无功补偿方法培训课件

工厂无功补偿方法培训课件
有功功率与无功功率的区别
有功功率是实际做功的功率,而无功功率则主要用于电路中的能 量交换,不产生实际热量。
无功补偿的重要性
提高电力系统的稳定性
通过无功补偿,可以平衡电网中的无功功率,减少 电压波动,提高电力系统的稳定性。
降低线路损耗
无功补偿可以减少线路中的无功电流,从而降低线 路损耗,节约能源。
提高供电质量
通过安装功率因数表来实时监 测工厂的功率因数,确保测量 设备的准确性和可靠性。
评估标准
将测得的功率因数与国家或地 区规定的标准进行比较,确保 工厂的功率因数达到合规要求 。
数据分析
对测量的功率因数数据进行统 计分析,找出功率因数异常的 原因,为优化提供依据。
补偿效果的评估
01
02
03
补偿容量评估
根据工厂的无功需求和补 偿装置的容量,评估补偿 装置是否满足要求。
管理措施改进
提出加强设备维护、定期 检查等管理措施的建议, 确保补偿装置的正常运行 。
05
无功补偿的常见问题与解决方案
补偿装置的投切振荡问题
总结词
投切振荡是指补偿装置在投入或切除时,由于控制策略不当或系统参数匹配不合理,导致补偿装置频繁动作,影 响系统的稳定运行。
详细描述
投切振荡问题通常是由于控制逻辑简单、无功检测误差、系统阻抗不匹配等原因引起的。为了解决这一问题,需 要优化控制逻辑,提高无功检测精度,以及合理匹配系统阻抗。
补偿装置的谐波影响问题
总结词
谐波影响是指补偿装置在运行过程中,产生的高次谐波会对系统造成污染,影响设备的正常运行。
详细描述
谐波影响问题主要是由于补偿装置中的电力电子元件产生的高次谐波所引起的。解决这一问题需要选 用具有滤波功能的补偿装置,同时加强谐波监测和治理,以降低谐波对系统的影响。

无功补偿基本知识培训1

无功补偿基本知识培训1

培 训 资 料目 录 培训对象培训目的培训内容一、电网知识二、低压配电系统1. 低压断路器2. 智能配电3. 低压配电开关4. 熔断器5. 变压器6. 漏电保护装置三、电网中的谐波与抑制1、国家对公共电网谐波含量的标准2、电网谐波源的产生3、电网谐波的危害4、电网谐波的抑制措施四、无功补偿知识1、无功补偿简介2、基本原理3、无功补偿的意义4、无功补偿系统的投切方式5、无功补偿系统的控制方式6、滤波补偿系统7、无功动态补偿装置工作原理与结构特点8、无功补偿方式分类9、无功补偿举例10、补偿常出现的问题11、无功补偿应用12、无功补偿应用选型的因素13、智能低压无功补偿关于智能低压无功补偿的概述与传统无功补偿装置的对比图及特点智能低压无功补偿装置市场发展现状及未来发展趋势分析培训对象电力设计院、社会设计院配电设计人员:电力局三产、私人成套厂安装调试人员、代理商营销及电气技术人员等等培训目的为了解决电网的无功补偿知识,了解和学习智能低压无功补偿南德电气智能电容器产品,掌握南德电气智能电容器在电网中的运行及补偿效果培训内容一、电网知识在电力系统中,联系发电和用电的设施和设备的统称。

属于输送和分配电能的中间环节,它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。

通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网,简称电网。

在现代电网的发展过程中,各国结合其电力工业发展的具体情况,通过不同领域的研究和实践,形成了各自的发展方向和技术路线,也反映出各国对未来电网发展模式的不同理解。

近年来,随着各种先进技术在电网中的广泛应用,智能化已经成为电网发展的必然趋势,发展智能电网已在世界范围内形成共识。

从技术发展和应用的角度看,世界各国、各领域的专家、学者普遍认同以下观点:智能电网是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。

《无功补偿培训资料》课件

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教育培训的重要性
概念与原理
1 什么是无功补偿?
无功补偿是一种电力系统中的补偿措施,用于消除或减小无功功率。
2 无功补偿的原理
通过在电路中加入电容、电感元件来对电力进行调整,从而改善功率因数。
分类
1 静态无功补偿
采用电容器、电感器等元件来实现无功功率 的补偿。
2 动态无功补偿
2
优化补偿方案
根据电力系统的特点和需求,设计合理的补偿方案。
3
效果验证与调整
进行补偿系统的效果验证,根据实际情况进行调整和优化。
用于改善电力质量,提高能源利用率。
用于提高电网稳定性,减少传输损耗。
3 矿山和建筑
用于解决电力领域的供电不足和电力质量问题。
选型和参数设置
1 考虑功率因数
根据电力系统的负载特点和需求,选择适当的补偿设备。
2 计算补偿容量
通过电力系统的负荷计算,确定所需的补偿容量。
系统的设计与优化
1
分析电力系统
通过对电力系统的分析,确定无功补偿的需求。
采用无功发生器等设备通过电路力系统功率因数
降低系统中的无功损耗,减少电能的浪费。
2 稳定电力网电压
通过补偿无功功率,可以减少电压波动,提高电能传输效率。
3 减少线损
无功补偿能够减少电能的传输损耗,降低电网的线损率。
应用领域
1 工厂和企业
2 电力系统

无功补偿培训教程

无功补偿培训教程

无功补偿培训教程-基础篇扬帆 编著itisniceofyou@《全球电气》杂志社出版二〇〇五年十月序《无功补偿培训教程­­­基础篇》 是编者参考国内部分资料和著作并熔入自己的实践、 经验等集合而成。

目的并不在于以“书”的形式得到任何利益。

希望读者亦以此为基点,尊重编者意愿,勿以之做为商业用 途。

编者注重基础知识的推广和应用,以期得到良好的社会效益。

感谢所有曾经在一起工作过、奋斗过的同事们! 在这里,我不能一一列举你们的名字。

特别感谢 L先生在我身处困境的时候,能够给予我充裕的时间完成此篇!由于个人水平有限,错误之处敬请读者原谅,内容仅供参考。

目 录低压无功补偿部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1一、无功补偿基础知识∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1(一)、功率、功率因数∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1(二)、提高功率因数的意义∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2(三)、 无功功率补偿的基本原理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 (四)、 无功功率补偿的方法∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 (五)、并联电容器提高功率因数的原理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3 (六)、、并联电容器在电力系统中的作用∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3二、并联电容器∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5(一)、自愈式并联电容器∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5(二)、 电容器运行标准∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6 (三)、并联电容器与电力网的连接∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7三、无功补偿装置∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7(一)、采用电力电容器补偿的补偿装置——电容柜的种类∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7 (二)、新式、老式无功补偿设备比较∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7 (三)、可控硅式电容柜内部元器件的型号功能∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8(四)、接触器式电容柜内部元器件的型号功能∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8(五)、复合开关式电容柜内部元器件的型号功能∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8(六)、电容柜的适用范围∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8四、如何确定补偿容量∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8五、如何计算补偿后的效益∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12 高压无功补偿部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16一、高压补偿的概述∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16二、高压补偿与低压补偿的区别∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16三、高压补偿成套装置中各器件及功能作用∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16四、高压补偿电路原理图∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙17五、关于高压补偿的改造∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18六、高压补偿容量的确定∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18 计算例题部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19 低压高压补偿调试部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21 工艺材料部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23 安全知识部分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31 功率因数调整电费办法∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙33 灯力分算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34 计量方式∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34 变压器损失数据表∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙35低压无功补偿部分一、无功补偿基础知识(一)、功率、功率因数1、有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是 电器实际所吸收的功率。

动态无功补偿培训材料ppt课件

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动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
3、谐波的危害:
主要表现在以下几个方面:
• 谐波使企业电网中的设备产生附加
谐波损耗,降低电网、输电及用电
设备的使用效率,增加电网线损。
在三相四线制系统中,零线会由于
流过大量的3次及其倍数次谐波电流,
造成零线过热。
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动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
调压技术:根据 Q=2πfCU2 改变电容器 端电压来调节无功输出,实现自动补偿。
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动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
4、TSVC型动态无功补偿装置: 利用晶闸管控制电抗器(TCR)式
的动态无功补偿装置(SVC),是通过 控制晶闸管的导通角和导通时间,以 控制流过电抗器电流的大小和相位, 实现感性无功的连续可调,从而实现 容性无功的动态补偿。
动态无功补偿和滤波 技术培训
基本原理和要求
1
动态无功补偿(滤波) 技术培训
一、无功补偿基础知识: 1、什么是功率、功率因数 2、提高功率因数的意义 3、无功补偿的基本原理和方法 4、无功补偿在系统中的作用 5、动态无功补偿装置种类
2
动态无功补偿(滤波) 技术培训
二、谐波治理(滤波)基础知识: 1、谐波的含义 2、谐波的产生 3、谐波的危害 4、谐波治理的必要性 5、谐波治理方法
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动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
3、调压式: 利用有载调压变压器(自耦式)
调节电容器两端的电压,实现容性无 功功率的调节;是细化了的分组自动 投切,不能实现连续无级调节;变压 器受涌流冲击和谐波影响,可靠性下 降。无法实现滤波,甚至可能引起谐 振的危险。

无功补偿培训教程-基础篇2

无功补偿培训教程-基础篇2

在电流三角形中,功率因数为 0.7 时,无功电流与有功电流相等,都为 400×0.7=280A 那么功率因数提高到1 补偿容量为 280/1.44=194KVAR功率因数提高到 0.97时,无功电流为 280/4=70A (功率因数为 0.97 时,无功比有功 为 1:4) ,则补偿的无功电流为 280-70=210A此时补偿容量为 210/1.44=146KVAR当总电流为 250A 时,有功功率为 250A×0.4KV×0.7×1.732=121KW当功率因数为 0.97 时,无功与有功之比为 1/4,所以此时无功剩余为 121/4=30KV AR 这时一次侧总无功为30+4536/24/30=36.3KV AR此时无功与有功之比为 36.3/121=1/3.3功率因数 0.85 时无功与有功之比为 1/1.6所以能消除力率电费〖例题 4〗、有一台 10 回路 200KVAR 的电容柜,计算一下可控硅消耗的电能?10 回路的电容柜,共有可控硅 20 只,每路容量为 20KVAR,每只可控硅的导通时的压降 在 0.9V—1V 之间。

0.4KV、20KVAR 电容器的额定电流为 28.8A,那一只可控硅的功耗为P=UI=(0.9V—1V)×28.8A/2=(13~14.4)W20 只可控硅的功耗为20×(13~14)W=260W~288W〖例题 5〗、有一用户,按电压为 0.4KV 计算补偿容量为 200KVAR,但此用户系统有谐波,选 用 0.46KV 的电容器,此时补偿容量应为多少?电容器不在额定电压下运行和实际容量的计算公式为额额 实 实 Q U U Q 22 = 200= 额 Q 2 2 460 4 0 × ×= 额 Q 265KVAR〖例题 6〗、有一高压计量用户,灯力比为 6:4,月平均力率电费 8000 元,月平均总用电量 98000 度,日平均工作 10 小时,电价为0.389 元。

SVG动态无功补偿培训教程

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无功补偿基础知识:
在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电 流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功 率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有 着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电 路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做 视在功率,用字母S表示。通常视在功率的单位用 千伏安,用字母kVA表示。 有功功率与视在功率的比值就是功率因数, 用COSφ 表示,它是没有单位的。 cosφ =P/S (%)
无功补偿基础知识:
提高功率因数的意义: 在一定的有功功率下,当用户的cosφ 比较小,视在功率比较大,为了满足用电 的需要,供电线路和变压器的容量需要大, 这样,增加了供电投资、降低设备利用率, 也增加线路网损。负载的功率因数过低, 供电设备的容量不能充分利用,在一定的 电压下向负载输送一定的有功功率时,通 过输电线路的电流增大,导线电阻的能量 损耗和导线阻抗会造成电压下降。所以, 功率因数是电力系统中的一个重要指标。
无功补偿基础知识:
当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同 相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于 电压U和电流I的乘积,即:P=U×I 电阻性电气设备包括白炽灯、电热器等。 电动机和变压器运行时需要建立磁场,这部 分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功功 率Q。此时电流滞后电压一个角度φ 。 在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功 功率和无功功率的几何和:S=√ P2 + Q2
五.无功补偿装置的技术条件
1.环境条件
a)工作环境温度:-25℃~+40℃,贮存环境温度-40℃~+70℃,在极限值下不施加 激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为 75%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为 2km 及以下); d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本手册规定的振 动、冲击和碰撞。

供配电安全技术-电能质量与无功补偿培训课件

供配电安全技术-电能质量与无功补偿培训课件

2020年2月16日星期日
中国矿业大学信电学院
7
一、电能质量简介-电力系统频率允许偏差
电力系统频率允许偏差:正常允许±0.2Hz,当系 统容量较小时允许±0.5Hz 。
用户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过 ±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条 件也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发 电机组和用户的交全、稳定运行以及正常供电。
— 瞬态过电压,包括操作(缓波前)过电压、雷电(快 波前)过电压
一、电能质量简介-暂时过电压和瞬态过电压 各类过电压的典型波形如下表 所示:
二、无功补偿简介:标准
1. 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 2004;
2. SD325-89 电力系统电压和无功电力技术导 则;
3. DL/T 1010 高压静止无功补偿装置; 4. GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置; 5. GB 50227 并联电容器装置设计规范
谐波流向:
谐波电流主要流过电容器。 谐波电流也流过电网。 谐波电流的流动导致谐波电压。 谐波也注入其他接入同一电网总线的线性负载。 注入电网的谐波也会流向联网的其他用户。
2020年2月16日星期日
中国矿业大学信电学院
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三、谐波:三相整流产生的谐波
三相整流设备产生的谐波电流,其谐波次数可按如下公式求
二、无功补偿简介:无功补偿的主要方法
根据补偿装置安装位置的不同,可以将无功补偿分为个 别补偿(随机补偿或就地补偿)、集中补偿、分组补偿 (分散补偿)。三种补偿方式如下图所示:
二、无功补偿简介:无功补偿的主要方法
就地补偿:将低压电容器组分散地与用电设 备的供电回路相并联,随用电设备同时投入 或退出运行,使用电设备消耗的无功功率得 到就地补偿,能获得明显的降损效益。

SVG动态无功补偿培训

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五.无功补偿装置的技术条件
1.环境条件
a)工作环境温度:-25℃~+40℃,贮存环境温度-40℃~+70℃,在极限值下不施加 激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;
b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为 75%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为 2km 及以下); d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本手册规定的振 动、冲击和碰撞。
• 引起一些保护设备误动作,如继电保护,熔断器等。 • 导致电器测量仪表计量不准确。 • 通过电磁感应和传导耦合等方式对邻近电子设备和通信系统产生干扰,
降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 • 大大增加了系统谐振的可能。谐波容易使电网与补偿电容之间发生并
联或串联谐振,使谐波电流放大几倍甚至数十倍,造成过电流,引起 电容器、与之相连的电抗器和电阻器的损坏。
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一.什么是无功补偿?
• 电网中的电力负荷如电动机、变压器等, 大部分属于感性负荷,在运行过程中需向 这些设备提供相应的无功功率。在电网中 安装并联电容器等无功补偿设备以后,可 以提供感性负载所消耗的无功功率,减少 了电网电源向感性负荷提供、由线路输送 的无功功率,由于减少了无功功率在电网 中的流动,因此可以降低线路和变压器因 输送无功功率造成的电能损耗,这就是无 功补偿。
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冷却系统
• 冷却系统分为风冷和水冷两种方式。风冷 系统由散热风机和控制电路组成。
SVG动态无功补偿培训
七.装置的控制面板
• 装置的运行状态 • SVG 装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电。各状态 • 说明和转换关系如下。 • 1) 待机状态 • 装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检。若无任何故障且状态正常,则点亮 • 就绪灯。若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器。主断路器闭合后即转入 • 充电状态。 • 2) 充电状态 • 表示装置的直流电容正在充电,由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已 • 经进入了充电状态。若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合 • 启动开关以短路充电电阻,启动开关闭合后延时 10s 自动转入并网运行状态。 • 3) 运行状态 • 表示装置处于并网运行的工作状态,可以在各种控制方式下输出电流,达到补偿无 • 功、负序或谐波的效果。若在此过程中出现报警,报警指示灯亮,不影响装置正常运行; • 若在此过程中出现过流、同步丢失等可恢复故障,装置将闭锁,待手动或自动复位消除 • 故障后,装置将重新解锁运行;若在此过程中出现严重故障或收到停机命令,装置将发 • 跳闸命令,并转到跳闸状态。 • 4) 跳闸状态 • 表示装置正在执行跳闸指令。一进入跳闸状态,装置就立刻发跳闸命令。检测到主 • 断路器断开后进入放电状态。 • 5) 放电状态 • 表示装置正在放电。主断路器断开后,直流电容将缓慢下降直至为 0。该状态时持 • 续 10s 后装置自动转入待机状态。注意,功率单元完全放电需要时间,停机后要等待 15 • 分钟后再对功率柜进行操作。
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无功补偿培训教程-基础篇一.无功补偿基础知识(一)功率、功率因数1.有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率。

在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。

因为其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电源,因此,实际为电器所吸收的电功率叫有功功率。

用字母P 表示。

国际单位瓦,用字母W 表示。

通常有功功率的单位用千瓦,用字母KW 表示。

2.无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。

用字母.Q.表示,国际单位乏,用字母.var 表示。

通常无功功率的单位用千乏,用字母.Kvar 表示。

(无功功率绝不是无用功率,它的用处很多,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的;变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。

)3.感性无功功率:接在电网中的多用电设备是根据电磁感应原理工作的。

例如:通过磁场,变压器才能改变电压并将能量送出去,电动机才能转动并带动机械负荷。

磁场所具有的磁场能是由电源供给的。

电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个期吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。

4.容性无功功率:电容器在交流电网中接通后,在一个期,上半期的充电功率与下半期的放电功率相等,不消耗能量,电容器的这种充放电功率叫容性无功功率。

5.视在功率:在交流电路中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而叫做视在功率。

用字母.S 表示,国际单位伏安,用字母.VA 表示。

通常视在功率的单位用千伏安,用字母.KVA 表示。

6.功率因数:有功功率与视在功率的比值。

用.cos Φ表示,它是没有单位的。

cosΦ=P/S7.自然功率因数:指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说明用电设备本身所具有的功率因数,自然功率因数的高低主要取决于用电设备的的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。

8.功率三角形:有功功率、无功功率、视在功率三者之间的关系符合勾股定理。

如图单相电路中:S=UI;P=UI.cosΦ;Q=UisinΦ;三相电路中:S= 3UI;P= 3UI cosΦ;Q= 3UisinΦ;S2=P2+Q2;cosΦ= P/ P2 Q29.用户功率因数的计算法1)电量计算:在一定时间(如三天或一)取用户有功电量和无功电量。

功率因数COSФ=有功电量/(有功电量2+无功电量2)1/22)转数(老式电度表):在同样的时间计量有功表、无功表所转圈数。

根据无功表和有功表所转圈数比计算出功率因数。

3)脉冲(新式电度表):在同样的时间计量无功和有功的脉冲数。

根据无功表和有功表脉冲比计算出功率因数。

根据无功和有功之比计算功率因数(二)提高功率因数的意义1.由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,当用电企业.cos Φ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大,这样,不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。

2.负载的功率因数低,对电力系统不利。

(1)负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用。

例如:一台容量为60KVA.的单相变压器,设它在额定电压,额定电流下运行,在负载的功率因数等于.1.时,它传输的有功功率.P=60×cos Φ=60KW,它的容量得到充分利用,负载的.cos Φ=0.8 时,它传输的有功功率降低为48KW,容量的利用较差,cos Φ越小,容量利用的越不充分。

(2)在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的功率因数越低,通过输电线的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗的电压降落越大,功率因数是电力经济中的一个重要指标。

3.全国供用电规则规定:在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9 以上;其它100KVA 及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85 以上;农业用电功率因数为0.80 以上。

凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款(力率电费),要提高企业的用电功率因数,必须进行无功补偿,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。

全国供用电规则规定:无功电力应就地平衡。

表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表(三)无功功率补偿的基本原理把具有容性功率负荷的装置与感性功率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交换。

这样感性负荷所需要的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理.(四)无功功率补偿的法无功功率补偿的法很多,采用电力电容器或采用具有容性负荷的装置进行补偿。

1.利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。

2.利用调相机做无功率电源,这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,但造价高,投资大,损耗也较高。

每kvar 无功的损耗约为1.8—5.5 % ,运行维护技术较复杂,宜装设在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。

3.异步电动机同步化。

这种法有一定的效果,但自身的损耗大,每kvar 无功功率的损耗约为4—19%,一般都不采用。

4.电力容器作为补偿装置,具有安装便、建设期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小(每kvar 无功功率损耗为0.3—0.4 % 以下)等优点,是当前国外广泛采用的补偿法。

这种法的缺点是电力电容器使用寿命较短;无功出力与运行电压平成正比,当电力系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备故事,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送无功功率。

电力电容器作为补偿装置有两种法:串联补偿和并联补偿。

1)串联补偿是把电容器直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。

这种补偿法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。

2)并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。

这种补偿法所用的电容器称作为并联电容器,用电企业都是采用这种补偿法。

并联电容器的补偿:电容器的补偿形式,应以无功就地平衡为原则。

电网的无功负荷主要是由用电设备和输变电设备引起的。

除了在比较密集的供电负荷中心集中装设大、中型电容器组,便于中心电网的过电压控制和稳定电网的电源电压质量之外,还应在距用电无功负荷较近的地点装设中、小型电容器组进行就地补偿。

安装电容器进行无功功率补偿时,可采取集中、分散或个别(就地)补偿三种形式。

1)集中补偿:把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线上,这种补偿法,安装简便,运行可靠,利用率较高。

2)分散补偿:将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路的出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除。

这种补偿法效果也较好。

3)个别(就地)补偿个别(就地)补偿是对单台用电设备所需无功就近补偿的办法,把电容器直接接到单台用电设备的同一个电气回路,用同一台开关控制,同时投运或断开。

这种补偿法的效果最好,电容器靠近用电设备,就地平衡无功电流,可避免无负荷时的过补偿,使电压质量得到保证。

个别补偿一般常用于容量较大的高低压电动机等用电设备。

但这种法在用电设备非连续运转时,电容器利用率低,不能充分发挥其补偿效益。

(五)并联电容器提高功率因数的原理交流电路中,纯电阻电路负载中的电流IR 与电压U 同相位,纯电感负载中的电流IL 滞后电压90°。

而纯电容的电流IC 则超前于电压90°。

可见,电容中的电流与电感中的电流相差180°能够互相抵消。

电力系统中的负载,大部分是感性的,因此总电流.I 将滞后于电压于一个角度Φ。

如果将并联电容器与负载并联,则电容器的电流IC.将抵消一部分电感电流,从而使电感电流IL 减小到ILˊ,总电流从I.减少到.Iˊ,功率因数将由.cos Φ1 提高到.cos Φ2,这就是并联补偿的原理。

见下图。

(六)并联电容器在电力系统中的作用采用并联电容器进行无功补偿主要作用是:1.补偿无功功率,提高功率因数系统部分为感性负载,为使其正常运行,必须供应它们建立磁场所须的能量,这就出现了电源与负载之间的能量交换,表现为电源要向负载供应无功功率,如对感性负载并联容性设备,让它们之间就地进行一部分能量交换,便能减少电源与负载之间的能量交换。

减少电源供应的无功功率,从而提高了功率因数。

2.增加电网的传输能力,提高设备利用率若.P1 和.P2 分别为补偿前、后的有功功率的出力,cosΦ1和cosΦ2 分别为补偿前、后的功率因数,则:△P=P2-P1=S(cosΦ2-cosΦ1)为补偿后的有功功率的出力增量。

可见,在视在功率S不变的前提下,线路传输的功率的出力将有所增加,其增加值为△P:△P%= [(cosΦ2/cosΦ1)-1]×100%COSΦ10.7 0.70.7 0.7COSΦ20.950.970.98 1△P%36%39%40%43%3.降低线路损失和变压器有功损失安装无功补偿装置后功率因数提高,线路电流会下降,线路损耗降低,变压器的有功损失也会降低。

对于高压计量的用户,在低压侧安装无功补偿装置,可降低安装点与计量点间的线损,其线损降低量与安装点的位置有关。

如下图,C 为高压集中补偿装置,C1、C2 为低压集中补偿装置,C3、C4 为单独就地补偿装置,M 为交流电动机。

安装低压集中补偿装置C 1,降低的线损为A、D 间,但线损要分段计算,分A、C 段的线损与C、D 段的线损,因为这两段流过的电流是不同的。

安装低压集中补偿装置C2,降低的线损为A、B 间的。

安装单独就地补偿装置C3、C4,降低的线损也要分段计算。

如果安装高压补偿电容器,降低的线损为计量点之前的,这部线损不在用户的围。

对于低压计量的用户,计量点虽然在变压器的二次侧,但电业部门考核时以变压器一次侧的考核点为准。

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