RVC智能型动态无功补偿控制器概要
无功补偿控制器

无功补偿控制器
无功补偿控制器是一种用于电力系统中的设备,用于监测和控制系统中的无功功率,以提高系统的功率因数和稳定性。
无功功率是指电力系统中由于感性或容性负载而产生的电流和电压之间的相位差,它不做功,但却会造成电能的浪费和系统的稳定性问题。
无功补偿控制器的作用就是根据系统中的无功功率情况,通过控制补偿装置(如无功补偿电容器或电抗器)的接入或断开,来调整系统中的功率因数,使其尽量接近1,提高系统的能效和稳定性。
无功补偿控制器通常包括传感器、测量设备、控制单元和补偿装置。
传感器用于检测电流和电压的相位差,测量设备用于测量系统中的无功功率和功率因数,控制单元根据测量结果进行逻辑判断和控制指令的生成,补偿装置根据控制指令进行接入或断开操作。
无功补偿控制器的主要功能包括:
1. 检测和测量系统中的无功功率和功率因数;
2. 根据测量结果判断并生成控制指令;
3. 控制补偿装置的接入和断开;
4. 监测补偿装置的运行状态和效果;
5. 提供通信接口,与其他系统进行数据交互和远程监控。
无功补偿控制器可以广泛应用于电力系统中的各种场景,如工业用电、电力输送和配电网等。
它能够有效地改善系统的功率因数和稳定性,降低能耗和电费支出,提高电能利用率和系统的可靠性。
智能无功补偿控制器使用说明

智能无功补偿控制器使用说明一、智能无功补偿控制器的组成和工作原理1.监测单元:用于监测电网的功率因数和电压电流等参数。
它采集电网的功率因数信号,并将信号传输给控制单元。
2.控制单元:根据电网的功率因数和设定值之间的差异,对无功补偿设备进行控制。
当电网功率因数低于设定值时,控制单元会向执行单元发送控制信号,使无功补偿设备自动投入。
3.执行单元:根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小。
它可以控制补偿电容器的投切和接触器的合切,来实现对电网无功功率的补偿。
1.监测电网的功率因数和电压电流等参数。
2.将监测到的功率因数信号传输给控制单元。
3.控制单元与执行单元交互,根据设定值和实际值之间的差异来控制无功补偿设备。
4.执行单元根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小,以实现对电网无功功率的补偿。
二、智能无功补偿控制器的使用方法1.安装控制器:将控制器安装在电力系统的补偿设备箱内,与电网进行连接。
2.设置参数:使用该控制器的管理软件,将控制器与电网连接的参数进行设置,包括电压值、容量大小和设定功率因数等。
3.启动控制器:通过控制器的开关,手动或自动启动智能无功补偿控制器。
4.监测电网参数:控制器会自动监测电网的功率因数和电压电流等参数,并将数据传输给控制单元。
5.设定无功补偿:根据电网的实际功率因数和设定的功率因数之间的差异,控制单元会向执行单元发送控制信号,以调整无功补偿设备的容量大小,来实现对电网无功功率的补偿。
6.显示设备状态:通过控制器的显示屏,可以查看无功补偿设备的投入状态、功率因数和电流等信息。
7.停止补偿:当电网的功率因数达到设定值或不需要无功补偿时,可以手动或自动停止智能无功补偿控制器的工作。
三、智能无功补偿控制器的注意事项1.安全操作:在进行控制器的安装、设置和启动过程中,要注意遵守相关的操作规程和安全指南,确保操作的安全可靠。
2.定期维护:智能无功补偿控制器需要定期进行维护和检查,以确保其正常工作。
无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理

无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理1.无功补偿控制器的目标是维持电网的功率因数在良好范围内,并最大限度地减少无功功率的损耗。
为实现这个目标,控制器通过检测电网的功率因数来判断是否需要进行无功补偿以及补偿的大小。
当电网的功率因数低于设定值时,控制器发出指令,启动无功补偿装置,将电网中的无功功率与之相等的有功功率引入电网,从而提高功率因数。
2.无功补偿控制器采用了先进的电力电子技术,通过与无功补偿装置的通信以及对电网的监测,实现对电网无功功率的精确控制。
控制器通过测量电网的电压和电流来计算出电网的功率因数,并与设定值进行比较。
当功率因数偏离设定值时,控制器发出相应的指令,控制无功补偿装置进行补偿。
3.在电力系统中,无功补偿控制器还可通过调节无功功率的大小和相位来实现更精确的无功补偿。
控制器可以根据电网的需求和运行状态,调整无功补偿装置的输出功率,并确保无功功率的补偿与电网的负荷变化相匹配。
此外,控制器还可以通过改变无功补偿装置的输出电流相位角来实现无功功率的引入或者吸收,以进一步控制电网的功率因数。
4.无功补偿控制器在工作过程中还需要考虑到电网的稳定性和可靠性。
当电网的频率和电压发生波动时,控制器应具备相应的保护机制,及时判断是否需要调整无功补偿装置的补偿策略,并采取相应措施以保证电网的稳定运行。
动态补偿装置工作原理:动态补偿装置是无功补偿的一种重要技术手段,其工作原理主要包括以下几个方面:1.动态补偿装置通过实时检测电网的无功功率和功率因数,并与设定值进行比较,来判断是否需要进行无功补偿。
当电网的无功功率超过设定值时,动态补偿装置通过控制器发出指令,启动相应的无功补偿设备,并将其输出与电网中的无功功率相抵消,从而实现无功功率的补偿。
2.动态补偿装置采用了高速开关技术,通过将无功功率与之相等的有功功率引入电网,在实时响应电网无功功率的变化,快速调整补偿功率和补偿相位,以满足电网的补偿要求。
3.动态补偿装置还可以实现对电网的谐波抑制和电压调节。
无功补偿控制器中英文简介

reactive power auto-compensation controller1. GeneralThe controller is suitable for automatically adjusting of low voltage distribution sytem capacitor compensating device to make power factor get user’s predetermined state, increase service efficiency of power transformer reduce line loss,and inprove the voltage of power supply.2.Normal working and installation conditions2.1 Ambient temperature: -25℃~ +55℃2.2 Relative humidity: 40℃≤20%;20℃≤90%2.3 Altitude: ≤2500m2.4 Environmental conditions: no noxious gas and vapour; no conductivity or explosive dust; no violent mechnical vibration.3. Main structural features3.1 The capacity of the switched capacitor is calculated according to the reactive power and the compensation precision is high.3.2 High measuring precision of power factor and wide display range.3.3 Initial phase presetting (same polarity or current signal polarity is adjusted by software).3.4 Provided with two control modes such as power factor control mode and reactivepower controI mode.3.5 Friendly hUman-machine interface with convenient operation.3.6 Various fully digitalized control parameters,adjustable and visual with convenient use.3.7 Provided with two working modes such as automatic and manual running.3.8 Provided with protection functions for over-voltage and under-voltage.3.9 Provided with protection function for power failure to avoid data loss.3.10 Low current signal input impedance, ≤0.01Ω.4. Ordering notesUsers should supply the number of circuits, rated voltage, and type of switch (contactor or combination switch).无功补偿控制器1 概述无功功率自动补偿控制器,适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节( 以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高了经济效益与社会效益。
功率因数控制器RVC的使用说明

功率因数控制器RVC的使用
1)、控制器RVC上电后可看到其默认界面为自动状态(Auto),按Mode键进入手动界面;
2)、按Mode键进入自动设定参数的界面;
3)、按Mode键进入手动设定目标功率因数cosψ的界面,通过按“+”和“-”键调整其大小,推
荐cosψ为0.92--0.98;
4)RVC使
5)
RVC
确定
6)
7)
8)
1∶1∶2∶2∶2∶…∶2 1.1.2
1∶1∶2∶4∶8∶…∶8 1.1.8
1∶2∶3∶3∶3∶…∶3 1.2.3
1∶2∶3∶6∶6∶…∶6 1.2.6
1∶1∶2∶3∶3∶…∶3 1.1.3
1∶1∶2∶3∶6∶…∶6 1.1.6
精心整理
9)、按Mode键进入自动界面(Auto),显示值即为测试到的功率因数值。
若显示值与实际值不符,
可以通过调整相位值PHASE改变相位关系,直到与实际值一致,设定参数结束。
智能电流表DH8的使用
1)仪表通电前,先确认接线是否正确,确认无误后方可通电。
2)仪表有4个按键,两种操作状态。
SET为转换参数类别和确定键,
为加减键, 为移位和修改键。
3. 支路有无谐振电流过大现象。
三.支路电流三相严重不平衡
1. 检查支路各相电容是否有损坏。
2. 检查支路电抗是否有损坏。
精心整理
四.电抗器发热严重并伴有噪音或啸叫
1. 确定支路电流是否在正常范围。
2. 排除电抗器质量问题。
3. 电容是否有损坏或降容引起支路谐振点偏移。
精心整理。
威斯康VPFCG-6F高压无功补偿控制器使用说明书

使用说明书智能型高压无功补偿控制器VPFCG -6F天津威斯康电能补偿系统有限公司地址:天津市西青经济开发区赛达国际工业城榕城二支路电话:400-6117000 022-********邮编:300385 E-mail:*************目 录1、介绍 (1)2、功能特点 (1)3、使用条件 (1)4、技术数据 (1)5、型号命名 (1)6、面板功能 (2)6.1 按键和指示灯 (2)7、接线图 (4)8、参数预置 (5)8.1 工作模式的预置 (5)8.2 目标功率因数的预置 (5)8.3 投切延时时间的预置 (6)8.4 电容器组延时时间的预置 (6)8.5 保护电压的预置 (6)8.6 电压畸变率保护门限的预置 (7)8.7 电流互感器变比的预置 (7)8.8 C1电容器容量的预置 (7)8.9 输出编码的预置 (8)8.10 输出回路的预置 (8)8.11 通讯地址的预置 (8)8.12 通讯速率的预置 (8)9、 电网参数的显示 (9)10、怎样判断电压电流信号是否处在同名端 (9)11、报警原因 (10)11.1 过压欠压报警 (10)11.2 过畸变率报警 (10)11.3 过补偿报警 (10)11.3 欠补偿报警 (10)12、关于输出编码的应用举例 (10)13、VPFCG-6投切原理 (11)14、出厂控制参数 (12)15、VPFCG-6F外形尺寸及安装 (12)16、VPFCG-6外形尺寸及安装 (12)17、VPFCG-6通讯功能测试软件界面 (13)18、包装清单............................................................................131、介绍1.1 关于使用说明书本说明书详细的介绍了VPFCG-6型高压无功功率自动补偿控制器的安装、调试、工作参数、菜单操作等内容,用户在使用之前必须仔细阅读此说明书。
智能低压无功补偿控制器使用说明书

目录一.产品概述 (1)二.功能特点 (1)三.使用环境 (2)四.技术参数 (2)五.安装与接线 (2)六.操作与运行 (5)七.系统调试 (12)八.常见现象分析 (14)九.售后服务 (15)一.产品概述智能无功补偿控制器(以下简称控制器)是本公司在吸收了国内外多个无功自动补偿控制器技术的基础上研发出来的新一代产品,款式新,功能全,安装使用灵活,全中文液晶菜单,操作方便。
控制器具有RS-485通讯接口,与本公司生产的智能低压电力电容器配套使用,接线简洁,运行可靠。
二.功能特点1.参数设置功能1)过压值、欠压值、欠流值等保护定值的设置;2)延时时间、投入、切除门限等投切限值的设置;3)取样电流互感器变比的设置。
2.测量功能1)取样互感器极性自动判别,接入时无需考虑极性要求;2)配电电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率测量。
3.控制功能1)自动、手动控制电容器的投切。
自动控制时,根据受控物理量-无功功率进行投切;2)容量相同的电容器按循坏投切方式工作,容量不同的电容器按无功缺额进行编码投切;3)最多可同时控制32台智能低压电力电容器。
4.保护功能配电系统过电压保护、过电压闭锁、欠电压保护、欠流保护、缺相保护。
5.信号功能1)各台电容器投运、退运状态信号显示,各台电容器容量信号显示,各台电容器温度信号显示;2)配电参数越限信号(过压、欠压等)显示;3)控制器本身或电容器故障显示。
三. 使用环境工作温度: -20℃-60℃ 相对湿度: ≤90%(20℃) 大气压力: 79.5-106.5kpa 海拔高度: ≤3000m无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。
四. 技术参数额定电压: 交流50Hz ,380V ±20% 电流取样: ≤5A 额定频率: 50Hz ±5% 净重:约0.8kg五. 安装与接线1.安装在屏柜上开113*113mm 的方孔,将本产品从屏前推入方孔内,把配给的紧固件插入安装槽中,上紧即可固定在屏上。
《无功补偿控制器》课件

变电站
无功补偿控制器用于维持电 网稳定和优化电能质量。
工业用电
无功补偿控制器用于减少电 能损耗,提高用电效率。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无功补偿控制器的未来发展趋势
1 新型无功补偿控
制器技术
包括智能控制、网络 通信等技术的应用。
2 无功补偿技术在
智能电网中的应 用
提高电网的稳定性和
可靠性,实现能源的
可持续利用。
3 无功补偿控制器
的发展前景
随着电力系统的发展, 无功补偿控制器将发 挥越来越重要的作用。
结论
无功补偿控制器在电力系统中具有重要意义,能够提高电能利用效率,改善电力质量,促进电力 系统的可持续发展。
混联补偿型
静态无功补偿器
并联补偿型
动态无功补偿器
SVC
无功补偿控制器的工作原理
1
无功补偿控制器的组成
包括电容器、继电器、电子开关等
控制器的工作流程
2
组件。
根据电力系统的需求,自动调节无
功功率。
3
控制器的功能
提高系统功率因数,减少谐波,保 持电压稳定。
无功补偿控制器的应用
发电厂
无功补偿控制器用于提高发 电效率,减少无功功率。
《无功补偿控制器》PPT 课件
这是一份《无功补偿控制器》PPT课件,将介绍无功补偿控制器的概念及其在 电力系统中的应用,以及未来发展趋势。
无功补偿控制器的概念
无功功率和功率因数的区别,无功补偿控制器的定义和作用,以及无功补偿 控制器的分类。
常见的无功补偿控制器
静态无功补偿器
串联补偿型
静态无功补偿器
功率因数控制器-RVC、RVT

功率因数控制器实时检测系统主要用来控制电容组的投切,实现功率因素补偿。
知名品牌ABB旗下的功率因数控制器-RVC、RVT具备哪些优势呢?
优势
简单便捷:
> 直观读取数据
> 方便的人机对话
稳定安全:
> 直观显示电网参数和电容器投切特性
功能丰富:
> 可以自动设置和试运行
> 可选Modbus RS485 通讯
应用范围
应用无功补偿柜的功率因数控制器
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南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。
经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。
公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。
推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越宽广的市场空间。
公司主要代理销售品牌:总代理ABB、施耐德电气、〈FUI〉富士电机、〈MITSUBISHI〉三菱电机、〈OMRON〉欧姆龙自控元器件、美国通用GE电器、韩国LS产电、士林电机、、西门子、火灾监控系统、工业插头插座、订制配电箱配电柜。
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RVC智能型动态无功补偿控制器概要

RVC智能型动态无功补偿控制器使用说明书沈阳理工大学目录第一部分:产品简介 (1)1.1 功能特点 (1)1.1.1可靠性高,确保安全 (1)1.1.2 自动化程度高,操作方便 (1)1.1.3 电容控制算法先进 (2)1.1.4 手动投切电容器功能 (2)1.1.5 显示功能 (2)1.2 主要技术参数 (2)第二部分:基本操作 (3)2.1 控制器说明 (3)2.1.1 装置主界面 (3)2.2 系统显示 (4)2.3 运行设置 (5)2.3.1进入运行设置 (5)2.3.2控制方式设置: (5)2.3.3设置可投电容 (6)2.4.1进入手动投切 (6)2.4.2 操作方法 (7)2.4.3 退出手动投切 (7)2.5 调试设置 (7)2.5.1 进入调试设置菜单 (7)2.5.2 进入“系统参数”设置子项 (7)2.5.3进入“保护参数”设置子项 (8)2.5.4进入“调容参数”设置子项 (9)2.5.5进入“电容容量”设置子项 (11)第三部分控制器接线 (12)第一部分:产品简介RVC智能型动态无功补偿控制器适用于电压等级为380V的补偿电容的自动投切控制。
可控制12组电容。
根据无功功率大小,功率因数和电压范围,自动控制电容器投切进行补偿。
有效减少无功损耗,提高电网的功率因数。
1.1 功能特点1.1.1可靠性高,确保安全可靠性极高是本装置最主要的优点之一。
可靠性的问题是由于计算机不同于一般的电子电路,在受到干扰时会引起程序混乱,所以计算机设备都有一个“复位”键,在出现“死机”时需要手动按一下“复位”键。
变电站控制装置若出现“死机”会产生输出误动作,造成事故。
传统的解决方案是加强计算机电路与外部电路的隔离,但这不能彻底解决可靠性问题。
本产品从理论和实践上解决了所有引起不可靠的原因。
●电路具有极高的抗干扰能力,最大限度地阻止干扰信号进入计算机,装置所有的对外接线端子均可承受上千伏的电压冲击而不影响正常工作。
无功补偿控制器的功能

无功补偿控制器的功能1.无功功率补偿能力:无功补偿控制器可以根据电网无功功率的变化情况,动态调节无功补偿电容器组的补偿能力。
当电网无功功率较大时,控制器会自动增加无功补偿电容器的投入,以提供足够的无功功率补偿,减少电网的无功功率,提高电网的功率因数。
相反,当电网无功功率较小时,控制器会自动减少无功补偿电容器的投入,以防止过补偿而导致电网的功率因数过高。
2.功率因数调节:无功补偿控制器通过监测电网的功率因数,并根据设定值来对电网的功率因数进行调节。
当电网的功率因数低于设定值时,控制器会自动增加无功补偿电容器的投入,提高电网的功率因数;反之,当功率因数高于设定值时,控制器会自动减少无功补偿电容器的投入,以维持电网的功率因数在设定范围内。
3.电压调节:无功补偿控制器通过监测电网的电压,并根据设定值来对电网的电压进行调节。
当电网的电压低于设定值时,控制器会自动增加无功补偿电容器的投入,提高电网的电压;反之,当电压高于设定值时,控制器会自动减少无功补偿电容器的投入,以维持电网的电压在设定范围内。
4.电网稳定性提升:通过减少电网的无功功率,提高电网的功率因数和电压,无功补偿控制器可以有效提升电网的稳定性。
当电网无功功率过大时,会导致电网电压的波动和振荡,甚至引发电网的不稳定运行。
而通过合理补偿电网的无功功率,可以减少电网的振荡,提高电网稳定性。
5.节约电能:无功补偿控制器可以根据电网的需求,自动调节无功补偿电容器的投入,以提供最合适的无功功率补偿。
当电网的无功功率需求较小时,控制器会减少无功补偿电容器的投入,以降低电网的无功功率损耗,从而节约电能。
6.故障保护:无功补偿控制器可以监测电网的工作状态,并及时发现电网中的故障情况。
当电网出现故障时,控制器会自动停止或调整无功补偿电容器的投入,以保护电网设备的安全运行。
总之,无功补偿控制器在电力系统中起着重要的作用,通过动态调节无功补偿电容器的投入,实现对电网的无功功率补偿和调节,提高电网的功率因数、电压稳定性,并节约电能。
电力无功补偿设备的概述

电力无功补偿设备的概述
很多大中型工厂都采用无功补偿,就是电容柜,它的作用是对电机等电感性负
载所“消耗”(实际是交换)的用于产生电磁场的电流进行交换,从而达到降低电
网供电电流的作用。
实际工作中,当电机绕组随交流电压的升高而导致电流增大时,它输出电流进行补充,反之则它吸收电。
设备简介
LC-RX Ⅱ型滤波补偿装置是采用微电脑动态补偿控制器,主回路采用高性
能接触器投切滤波支路的控制方式,自动投切。
设备技术先进、功能完备、可靠性高、维护量小、经久耐用等特点。
就地进行滤波补偿,改善用户的功率因数及谐波状况,实现节能提高用户经济效益。
装置能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。
主要特点
1.针对系统谐波无功设计制造,抑制高次谐波补偿无功功率。
2.设备投入,受电功率因数提高到0.95以上,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。
3.采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各滤波补偿支路,使设备操作简单安全可靠。
4.快速检测系统情况,根据系统要求(谐波情况、无功情况)自动或手动投切,实时滤波补偿无功。
无功补偿控制器

无功补偿控制器无功补偿控制器是一种用于电力系统中的装置,用于控制和调节电力系统中的无功功率。
无功功率是指在交流电路中通过电容器或电感器而产生的功率。
无功补偿控制器通过调节电容器或电感器的接入与断开,以达到调整电力系统中的无功功率的目的。
无功补偿控制器在电力系统中起着重要的作用。
它能够实时监测电力系统中的无功功率,根据实际需要进行调节。
当电力系统中的无功功率过多或过少时,无功补偿控制器可以根据系统的需要自动接入或断开电容器或电感器,以实现对无功功率的补偿。
无功补偿控制器的主要功能是使电力系统中的无功功率达到平衡,从而提高电力系统的功率因数。
功率因数是指有用功率与总功率之比,是衡量电力系统能效的重要指标之一。
无功补偿控制器的使用可以有效提高电力系统的功率因数,减少电力系统中的无效功率,提高系统的效率。
同时,无功补偿控制器还可以预防电力系统中由于无功功率不平衡而引发的电力故障,保障电力系统的安全稳定运行。
在无功补偿控制器中,电容器和电感器起着重要的作用。
电容器可以存储电荷,并在需要时释放电荷,从而补偿电力系统中的无功功率。
电感器可以根据需要产生电感,从而补偿电力系统中的无功功率。
通过控制电容器和电感器的接入与断开,无功补偿控制器可以实现对电力系统中的无功功率的控制和调节。
无功补偿控制器的设计和应用需要考虑电力系统的实际情况和需求。
在设计无功补偿控制器时,需要考虑电力系统的负载变化、电力系统的功率因数目标等因素,以确定无功补偿控制器的容量和参数。
在应用无功补偿控制器时,需要定期对无功补偿控制器进行检测和维护,以确保其正常运行。
总之,无功补偿控制器是一种用于控制和调节电力系统中的无功功率的装置。
它通过控制电容器和电感器的接入与断开,实现对电力系统中的无功功率的控制和调节。
无功补偿控制器可以提高电力系统的功率因数,减少无效功率,提高系统的效率,并保障电力系统的安全稳定运行。
动态无功补偿和滤波技术培训资料

动态无功补偿和滤波技术培训资料一、动态无功补偿技术概述动态无功补偿技术是一种用于电力系统中的无功补偿技术,通过控制无功功率来提高电力系统的功率因素和稳定性。
动态无功补偿技术可以保持电力系统的稳定运行,减少电力系统中的无功功率流动,提高电力系统的运行效率和可靠性。
动态无功补偿技术的主要原理是利用电容器、电感器和功率电子器件等设备,在电力系统中实现动态调节无功功率的目的。
通过对电力系统中的无功功率进行实时监测和控制,可以快速调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的电压波动和谐波失真问题。
动态无功补偿技术可以广泛应用于电力系统中的高压输变电站、工矿企业、电力用户等领域,对提高电力系统的运行效率和可靠性具有重要意义。
二、动态无功补偿技术的应用1. 电力系统中的动态无功补偿在电力系统中,由于电力设备的运行特性和负载变化等原因,会产生大量的无功功率,影响电力系统的稳定运行。
通过引入动态无功补偿技术,可以有效地调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的负载均衡和电压波动等问题。
2. 工矿企业中的动态无功补偿在工矿企业中,电力设备的运行对电力系统的功率因素和稳定性有很大影响。
通过使用动态无功补偿技术,可以实现对工矿企业中的无功功率进行快速调节,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,降低用电成本,提高生产效率。
3. 电力用户中的动态无功补偿在电力用户中,动态无功补偿技术可以用于对用户端的无功功率进行实时监测和控制,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,改善用户侧的电压波动和谐波失真问题,保障电力设备的运行稳定性和可靠性。
三、动态无功补偿技术的关键技术1. 无功功率检测技术动态无功补偿技术的关键是对电力系统中的无功功率进行实时准确的检测和分析。
通过使用先进的无功功率检测装置和技术手段,可以实现对电力系统中的无功功率进行准确监测和分析,为动态无功补偿技术的实施提供可靠的数据和支持。
功率因数控制器RVC的使用说明

功率因数控制器RVC的使用说明功率因数控制器 (Reactive Power Factor Controller,简称 RVC) 是一种用于自动控制电力系统功率因数的设备。
它通过监测电网的功率因数,并自动调整并控制功率因数,从而提高电力系统的效率和稳定性。
一、RVC的原理和工作方式RVC的工作原理是基于功率因数的概念。
功率因数是指电源的有功功率与视在功率之间的比值。
当电力系统的功率因数低于标准值时,RVC将启动并将电网连接到补偿电容器网络上,以提高功率因数。
当需要的功率因数达到设定值时,RVC将控制补偿电容器的数量,并将其连接或断开,以保持电网功率因数在设定范围内。
RVC主要由以下部分组成:1.电流和电压传感器:用于监测电网的电流和电压。
2.控制器单元:负责计算电网的功率因数,并控制补偿电容器的连接或断开。
3.补偿电容器:用于存储和释放电能,以提供系统所需的无功电流。
二、RVC的安装和调试步骤1.RVC的选择和安装a.根据电力系统的需求选择适当的RVC型号。
b.在配电柜或电源接线处安装RVC。
确保适当的通风和散热以防止过热。
2.连接传感器a.将电流传感器连接到电网的主要电流线路上。
b.将电压传感器连接到电网的主要电压线路上。
3.连接补偿电容器网络a.将补偿电容器连接到RVC上。
b.将补偿电容器网络连接到电网的电容器引线上。
4.电源接线a.将RVC的电源连接到电网的电源接线上。
5.控制参数设置a.打开RVC控制器单元的控制面板,进入参数设置界面。
b.根据电力系统的要求,调整功率因数设定值和响应时间等参数。
6.初始化和校准a.在设置参数后,进行RVC的初始化和校准。
按照控制器单元的操作说明进行操作。
7.启动和监测a.打开RVC的电源开关,启动控制器单元。
b.监测RVC的工作状态和功率因数的变化。
三、RVC的注意事项和故障排除1.注意事项a.在选择RVC型号时,确保它的功率容量符合电力系统的需求。
b.定期检查和维护RVC的连接和传感器的状态。
无功补偿控制器

无功补偿控制器1. 简介无功补偿控制器是一种用于电力系统中的设备,主要用于控制和调节系统中的无功功率流。
它通过监测系统中的功率因数,并根据需要进行补偿,从而维持系统的稳定运行。
在现代电力系统中,无功补偿控制器扮演着非常重要的角色,能够提高系统的功率因素,减少无功功率的流动,改善电网质量。
2. 无功补偿控制器的原理无功补偿控制器的工作原理主要基于功率因数的计算和补偿。
功率因数是指真实功率与视在功率的比值,它反映了系统中有用功率和无用功率(无功功率)之间的关系。
当系统的功率因数低于1时,说明系统中存在大量的无功功率流动,导致能源的浪费和电网质量的下降。
无功补偿控制器通过测量系统中的功率因数,并根据设定值进行补偿。
它可以通过两种方式进行补偿:容性补偿和感性补偿。
容性补偿主要是通过添加电容器来提高功率因数,而感性补偿则是通过添加电感器来进行补偿。
通过控制无功补偿控制器中的电容器和电感器的开关状态和容量,可以实现对系统无功功率的补偿。
3. 无功补偿控制器的应用无功补偿控制器广泛应用于诸如电力系统、工业生产、商业建筑等领域。
以下是无功补偿控制器的几个常见应用场景:3.1 电力系统在电力系统中,无功补偿控制器被用于提高系统的功率因数,减少无功功率的流动。
通过补偿电容或电感,无功补偿控制器能够控制系统中的无功功率,并将其控制在一定的范围内,从而提高系统的稳定性和效率。
3.2 工业生产在工业生产中,许多设备和机器需要大量的无功功率来运行,这可能导致无功功率的积累和电网质量的下降。
无功补偿控制器可以在工业生产中使用,通过补偿无功功率,减少能量的浪费,提高工业生产的效率。
3.3 商业建筑商业建筑中通常有大量的电器设备和照明设施,这些设备和设施可能导致无功功率的积累。
无功补偿控制器可以用于商业建筑,通过补偿无功功率,改善电网质量,减少能源的浪费,提高商业建筑的能效。
4. 无功补偿控制器的优势无功补偿控制器具有以下几个优势:•提高功率因数:通过补偿无功功率,无功补偿控制器可以提高系统的功率因数,减少无功功率的流动,提高电网质量。
VRC有载调压型动态无功补偿

1产品概述哈尔滨九洲电气股份有限公司生产的PowerSolver TM-VRC是一种调压型(VRC)的高压自动无功补偿装置,可根据电网(或系统负荷)的感性无功变化,及时调节补偿电容发出的无功大小的产品,是一种带载有级自动调节的无功补偿设备,可广泛应用于电力系统、石油化工、冶金钢铁、电气化铁路、风力发电等行业中,降低系统的谐波畸变度、提高系统的功率因数,降低系统“线损”等,是一种经济实用,结构先进的补偿设备。
2技术优势利用在电源频率一定的条件下,采用基于DSP的全数字化控制器,按补偿容量与电容器运行电压的平方成正比的原理,通过调节电容器两端的工作电压,改变电容器的利用系数,调节电容器发出的无功大小,实现自调节无功补偿的目的,动态响应时间3S具有过压、过流、超温、谐振、短路、瓦斯等保护。
采用特种自耦调压变压器与专用有载调压分接开关配合实现自动调压。
补偿装置的调压变压器采用特种自耦调压变压器,可大幅度降低成本、减小损耗。
利用有载调压分接开关通过电阻完成切换过渡的特点,解决了调压过程中电容器脱网造成的冲击。
有载调压分接开关选用真空开关,不存在拉弧、熄弧。
特殊设计的自耦调压变压器各调压分接位阻抗电压非常低,在调压过程中感抗和容抗比值不变,动态补偿装置仍具有与静态补偿装置滤除同样次数的电网谐波的作用。
利用模糊控制技术调节调压开关,实现自动优化补偿,并达到无功补偿容量随电网(系统负荷)无功容量的变化自动跟踪的目的。
3工作原理如左图所示,在电源频率一定的情况下,补偿容量与电容运行电压的平方成正比。
通过调节电容两端的工作电压,改变电容容量的利用系数,就可以调节电容发出的无功总量,实现无功补偿的自动调节。
采用特殊设计的深度调压变压器,实现大范围自动调压。
调压装置在高压无功补偿自动控制装置的控制下根据系统感性无功的变化,自动调节电容两端的电压,通过特种调压变压器实现动态比例无功的馈送。
由DSP控制器构成的高压无功补偿自动控制装置,实时采集电网的电压、电流、功率因数,分析负荷的变化趋势、系统无功功率、系统谐波含量、电压波动情况等,利用模糊控制技术调节有载分接开关,实现动态优化补偿,并达到无功补偿容量随电网(或系统负荷)无功容量的变化自动跟踪的目的。
无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。
反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
一、按投切方式分类: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,当然用于投切电容的接触器专用的,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。
当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。
通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
下面就功率因数型举例说明。
当这个物理量满足要求时,如COSΦ超前且》0.98,滞后且》0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。
当检测到COSΦ不满足要求时,如COSΦ滞后且《0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测COSΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。
当检测到超前信号如COSΦ《0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。
要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。
如果把延时时间整定为300S,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为30分钟,切除也这样。
在这段时间内无功损失补只能是逐步到位。
如果将延时时间整定的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。
无功补偿控制器

使用条件
1海拔高度不超过3000米 2周围环境温度小于50℃,大于-20℃ 3空气相对湿度85%(25℃) 4周围环境无易燃、易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。
感谢观看
对功率因数测量的灵敏度最好要达到0.001。准确地说,应该是对相位差的测量要求,因为测量无功功率并 不需要使用功率因数值。这里要强调一点,对无功电流的计算应该使用Iq=I×sinφ的公式来进行计算,而sinφ 的值应该根据相位差的值直接进行计算,不能使用sinφ=(1-cosφ2)1/2的公式计算,否则当相位差在0度附近时, cosφ的微小变化会导致sinφ的很大变化,导致sinφ的值误差太大。例如cosφ=0.99时,对应的相位差是8.
无功补偿控制器
无功补偿装置的核心部件方法 04 使用条件
无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买 来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多,能够设计制造出性能优异的控制器的厂家更 是凤毛麟角。
设计要求方法
1、对测量精度的要求
要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。
因为电压的变化范围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。通常的情况下, 不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。
对电流的测量灵敏度要求要高一些。对于使用8位单片机的低档控制器,测量灵敏度要达到1%以上。注意这 里强调的是“测量灵敏度”而不是“测量精度”, 1%的电流测量灵敏度即相当于可以区分1%的电流变化,例如 电流互感器的一次电流为500A,则意味着可以区分从100A到105A的电流变化,并不要求100A的电流测量值绝对准 确。对于使用DSP或32位单片机的高档控制器,测量灵敏度要达到0.1%以上,否则就谈不到高档了。同样的道理, 测量的灵敏度要达到0.1%,意味着测量值应该有4位有效数字,但同样并不要求绝对准确。对无功补偿控制器要 求0.1%的测量精度是不现实的,也没有实际意义。但是控制器的测量值最好能在现场进行校正。
环宇无功补偿控制器说明书

环宇无功补偿控制器说明书
摘要:
1.无功补偿控制器概述
2.无功补偿控制器的工作原理
3.无功补偿控制器的应用
4.无功补偿控制器的操作与维护
5.结论
正文:
一、无功补偿控制器概述
环宇无功补偿控制器是一种用于控制和调节电力系统中的无功功率的设备。
它能够自动检测电网中的无功功率,并根据负荷的变化自动调整电容器的容量,以保持电网的稳定性和经济性。
该控制器具有操作简单、维护方便、可靠性高等特点,广泛应用于工业、民用建筑等领域。
二、无功补偿控制器的工作原理
无功补偿控制器主要由检测模块、控制模块和执行模块组成。
检测模块用于实时检测电网中的无功功率和电压,将检测到的数据传输给控制模块。
控制模块根据检测到的数据,计算出所需的无功功率补偿量,并将补偿量转换为电容器的容量调整信号,传递给执行模块。
执行模块根据控制模块发出的信号,调整电容器的容量,从而实现对无功功率的控制。
三、无功补偿控制器的应用
无功补偿控制器广泛应用于各种电力系统中,尤其适用于大功率电动机、
变压器等负载设备的无功补偿。
通过使用无功补偿控制器,可以提高电力系统的功率因数,减少线损,提高电能利用率,降低企业运行成本。
四、无功补偿控制器的操作与维护
无功补偿控制器的操作简单,通过控制面板上的按钮和显示器,可以实现对电容器容量的实时调整。
在使用过程中,应注意定期检查电容器和控制器的工作状态,保持设备的清洁和通风,以确保设备的正常运行。
五、结论
环宇无功补偿控制器是一种先进的无功功率补偿设备,具有操作简单、维护方便、可靠性高等优点,适用于各种电力系统。
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RVC智能型动态无功补偿控制器使用说明书沈阳理工大学目录第一部分:产品简介 (1)1.1 功能特点 (1)1.1.1可靠性高,确保安全 (1)1.1.2 自动化程度高,操作方便 (1)1.1.3 电容控制算法先进 (2)1.1.4 手动投切电容器功能 (2)1.1.5 显示功能 (2)1.2 主要技术参数 (2)第二部分:基本操作 (3)2.1 控制器说明 (3)2.1.1 装置主界面 (3)2.2 系统显示 (4)2.3 运行设置 (5)2.3.1进入运行设置 (5)2.3.2控制方式设置: (5)2.3.3设置可投电容 (6)2.4.1进入手动投切 (6)2.4.2 操作方法 (7)2.4.3 退出手动投切 (7)2.5 调试设置 (7)2.5.1 进入调试设置菜单 (7)2.5.2 进入“系统参数”设置子项 (7)2.5.3进入“保护参数”设置子项 (8)2.5.4进入“调容参数”设置子项 (9)2.5.5进入“电容容量”设置子项 (11)第三部分控制器接线 (12)第一部分:产品简介RVC智能型动态无功补偿控制器适用于电压等级为380V的补偿电容的自动投切控制。
可控制12组电容。
根据无功功率大小,功率因数和电压范围,自动控制电容器投切进行补偿。
有效减少无功损耗,提高电网的功率因数。
1.1 功能特点1.1.1可靠性高,确保安全可靠性极高是本装置最主要的优点之一。
可靠性的问题是由于计算机不同于一般的电子电路,在受到干扰时会引起程序混乱,所以计算机设备都有一个“复位”键,在出现“死机”时需要手动按一下“复位”键。
变电站控制装置若出现“死机”会产生输出误动作,造成事故。
传统的解决方案是加强计算机电路与外部电路的隔离,但这不能彻底解决可靠性问题。
本产品从理论和实践上解决了所有引起不可靠的原因。
●电路具有极高的抗干扰能力,最大限度地阻止干扰信号进入计算机,装置所有的对外接线端子均可承受上千伏的电压冲击而不影响正常工作。
●使用了特有的“软件看门狗”电路和容错技术,可以自动发现程序运行错误并瞬间自动复位计算机,彻底解决了“死机”问题,因此本产品没有设计“复位”键. 1.1.2 自动化程度高,操作方便●本控制器采用液晶显示器,图形界面,中文显示和操作提示,菜单式选择,六按键操作,使用简单,操作人员无需培训。
●“傻瓜机”的设计风格,简单、实用的个性。
自动运行时完全不需人为干预,出现问题时声光报警。
1.1.3 电容控制算法先进●对同容量电容,按无功容量决定投切,按动作次数的多少选取电容实行均衡投切。
●对不同容量电容,按无功量大小自动选择匹配电容逐个投入和切除并兼顾动作次数,不会出现投切振荡。
切除时遵循先投先切,后投后切原则。
●可以任意撤出停运的电容而不影响控制。
1.1.4 手动投切电容器功能●本装置具有手动投切功能。
1.1.5 显示功能●本装置可显示有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流。
●显示电容器运行状态和可投运的电容器组。
●液晶屏采用七彩背光,可以保证在黑暗环境下也可清晰显示。
1.2 主要技术参数1、测量精度:电压:≦0.5%电流:≦2.0%功率因数:≦1.0%2、输入采样限量:电压: 0~150V(PT电压)电流: 0~5A(CT电流)3、输出直流电压: 12V4、电源供应: AC302~440V5、环境温度:-5℃~+55℃6、相对湿度:≦95%(25℃时)7、控制器外形尺寸:宽152mm、高76mm、深167mm柜面板开孔尺寸:面板内托板尺寸:槽行孔尺寸:控制器用螺栓固定锁紧。
第二部分:基本操作2.1 控制器说明2.1.1 装置主界面屏幕显示器:用汉字和图形方式显示各种信息,每一显示屏的操作都有中文提示,屏幕内的七彩背光保证在黑暗环境下也可清晰显示。
上下左右按键:用于循环移动光标位置,上下键还可以用于改变设定值的大小。
“确认”键:执行操作。
“退出”键:返回上一级菜单或放弃操作,还可以作为报警解除按键。
系统图显示在开机后,屏幕首先出现开机动画,之后进入屏幕显示系统图。
按“确认”键进入主功能菜单。
从主菜单可选择进入其他屏幕功能。
有功功率无功功率功率因数电压值电流值第几组电容器电容器状态系统图说明:1、主界面显示有功功率,无功功率,功率因数,电压值,电流值,电容器运行状态和可投运的电容器组。
2、断路器用长方块表示,空心方块表示分,实心方块表示合。
3、保护功能提示:在系统出现保护报警时,在相应位置提示过压、欠压、缺相,并伴随显示屏红色闪烁和蜂鸣器报警。
主菜单说明在装置主菜单按“确认”键或其它菜单连续按“退出”键可进入主菜单。
用四个移动键可移动光标,按“确认”键进入相应选择项。
2.2 系统显示在主菜单中将光标移至“系统显示”一项,按“确认”键进入系统主界面。
2.3 运行设置2.3.1进入运行设置由主菜单“运行设置”选项进入后显示运行设置图。
按“确认”键进入各设置分项。
在各设置分项右边显示的内容表示现在的设置内容。
2.3.2控制方式设置:●控制方式的设置:在“运行设置”下的“控制方式”选项处,按“确认”键即可切换“自动”、“手动”控制方式,修改完毕直接按“退出”键,设置的内容被永久保存。
●两种控制方式的使用自动控制:控制器自动执行电容投切,是主要采用的控制方式。
手动控制:控制器在操作员的干预下,人为进行电容器的投切。
2.3.3设置可投电容●进入可投电容设置在“运行设置”菜单下的“可投电容”选项处,按“确认”键进入。
●操作方法使用左右方向键选择需改变设置的电容。
用“确认”键改变光标指向的电容器,每按一次“确认”键,代表连接母线的开关就会在显示和去除间切换,表示该电容可投和不可投。
●退出可投电容设置按“退出”键,返回上一级菜单。
改变后的设置被永久保存。
2.4 手动投切2.4.1进入手动投切在主菜单中选择“手动投切”,按“确认”键进入。
若原先装置设置的运行方式为“自动”方式,在进入“手动投切”菜单时装置会自动提示“自动运行方式,是否手动方式?”,按“确认”键自动将“自动”方式改为“手动”方式,按“退出”键取消本次操作,运行方式仍为“自动”方式。
2.4.2 操作方法使用左右方向键选择需要操作的电容器,按“确认”键进行投切操作。
2.4.3 退出手动投切按“退出”键,装置自动弹出“是否切换回自动方式?”,按“确认”键自动切换回“自动”运行方式,并返回上一级菜单。
若按“退出”键,则不改为“自动”方式,仍为“手动”方式,并返回上一级菜单。
2.5 调试设置2.5.1 进入调试设置菜单在主菜单中选择“调试设置”,按“确认”键进入。
2.5.2 进入“系统参数”设置子项从“调试设置”进入“系统参数”项后,出现下面的画面,共包含两页设置内容。
通过向下键进入第二页,由第二页返回第一页时按向上键。
1、电压级别(默认值380V)●作用:电压级别是指用于测量系统无功的电压接入线和电流线侧的电压级别。
●操作:按“确认”键,使当前显示的电压级别字体变为反黑,在按上下选择键,改变电压级别,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
2、电流变比(默认值200)●作用:电流变比是指接入控制器电流接入线的CT变比。
例如:接入CT的规格是200/5,其变比为40接入CT的规格是100/5,其变比为20。
●操作:按“确认”键,使当前显示的电流变比字体变为反黑,在按上下选择键,改变电流变比,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
2.5.3进入“保护参数”设置子项从“调试设置”进入“保护参数”项后,出现下面的画面,共包含两页设置内容。
通过向下键进入第二页,由第二页返回第一页时按向上键。
1、过电压数值:(默认值430V)●作用:当系统电压高于过电压数值时,控制器认为系统电压为异常,快速切除已投入的电容器,并声光报警液晶显示“过压”提示。
出现报警后,按“退出”键可对蜂鸣器的报警进行消音。
如果系统电压恢复正常后,控制器会自动恢复正常工作。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“过电压数值”字体变为反黑,再按上下选择键,改变过电压数值,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
2、欠电压数值:(默认值330V)●作用:当系统电压低于欠电压数值时,控制器认为系统电压为异常,快速切除已投入的电容器,并声光报警液晶显示“欠压”提示。
出现报警后,按“退出”键可对蜂鸣器的报警进行消音。
如果系统电压恢复正常后,控制器会自动恢复正常工作。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“欠电压数值”字体变为反黑,再按上下选择键,改变欠电压数值,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
主变过流值保持设置值为5A2.5.4进入“调容参数”设置子项从“调试设置”进入“调容参数”项后,出现下面的画面,共包含四页设置内容。
通过向下键进入下面页,由后页返回前页时按向上键。
1、无功余量系数(默认值1.2)●作用:本项设置对单个电容投切时,系统缺少的无功量必须大于电容器容量的一个无功余量。
例如:电容器的容量为5Kvar,无功余量系数为1.2,因此系统无功缺额达到6Kvar 时,才可以投切该电容。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“无功余量系数”字体变为反黑,再按上下选择键,改变无功余量系数,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
2、两次动作间隔(默认值300s)●作用:为保护电容器,需要限定两次动作的时间间隔。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“两次动作间隔”字体变为反黑,再按上下选择键,改变两次动作间隔,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
3、功率因数范围(默认值:功率因数上限1.00,下限0.94)●作用:控制器是按照无功的大小选择电容器投切,为了减少投切动作次数,可设置较高的功率因数范围,在此范围内不投切电容器。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“功率因数上限”字体变为反黑,再按上下选择键,改变功率因数上限,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
功率因数下限的操作与上限完全一样。
4、投切电容延时(默认值:投延时10S,切延时20S)设置项包含投电容器延时和切电容器延时。
●作用:当控制器发现需要投切电容器时,需要延时一段时间,以避免系统的波动。
兼顾系统波动的实际情况和减少投切开关的动作次数,合理确定延时时间。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“投电容延时”字体变为反黑,再按上下选择键,改变投电容延时,再按“确认”键完成设置。
按“退出”键放弃设置并返回。
5、电容投切次数(默认值25)●作用:为更好的保护电容器,可设置电容器的日投切次数,当电容器一天的投切次数超过此值时便不在动作。
●操作:按“确认”键,使当前显示的“电容投切次数”字体变为反黑,再按上下选择键,改变电容投切次数,再按“确认”键完成设置。