网上有关“无功补偿有几种方式”话题很是火热,小编也是针对无功补偿有几种方式寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
(1)同步调相机
基本原理:同步电动机无负荷运行,在过励时发出感性无功;在欠励时吸收感性无功;
随着电力电子技术的发展和静止无功发生器(SVG)的推广使用,调相机现已很少使用。
(2)就地补偿
基本原理:一般将电容器直接与电动机变压器并联,二者共用1台开关柜;
(3)集中补偿
基本原理:集中装设在系统母线上,一般设置单独的开关柜;
(4)自动补偿(机械开关投切电容器)
基本原理:采用机械开关(接触器、断路器)等根据功率因数控制器的指令投切电容器;
(5)晶闸管投切电容器
基本原理:采用晶闸管阀组根据功率因数控制器的指令过零投切电容器
(6)晶闸管控制电抗器
基本原理:一般由固定并联电容器和晶闸管控制的并联电抗器并联组成,通过改变晶闸管导通角改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;
(7)磁控电抗器
基本原理:通过可控硅控制励磁电流的大小和铁芯饱和度改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;
(8)串联补偿
基本原理:串联电容器组用来补偿输电线路的电感,以提高线路的输电能力和稳定性。串联电容器还可以调整并联线路的负荷分配;
(9)可控串补
基本原理:在串联电容补偿的两端并联一个晶闸管控制的电感支路,通过改变晶闸管的触发角来改变电感电流,从而控制LC并联回路等效阻抗的变化
(10)调压调容
基本原理:将并联电容器装置接在调压器二次侧,通过调整电容器承受电压来改变整套装置的补偿容量;
(11)静止无功发生器
基本原理:采用IGBT构成的自换相变流器,通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功电流,进行补偿;
(12)有源滤波器
基本原理:控制PWM变流器,将与检测出的谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入到供电系统中,实现滤除谐波、动态补偿无功。
电力电网中的负荷如变压器、电动机等,很多属于感性负荷,需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联智能电力电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电力电网中的流动,所以可以降低变压器与线路因传输无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项收效快、投资少的降损节能措施。电网系统中常见的无功补偿方式包括:
1.集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
2.单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等;
3.分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器。
无功补偿具有优点:
1.降低电能损耗;
2.改善电能质量。电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。
3.挖掘发供电设备潜力
(1)如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,因此所需要的配变容量也相应地减少;
(2)在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少送无功功率,因此可以多送有功功率;
(3)安装智能无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。系统采取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机就可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。
4.减少用户电费支出
(1)可以避免因功率因数低于规定值而受罚。
(2)可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。
就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:
(1)有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。
(2)因智能电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。
确定无功补偿容量时应注意:
1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;
2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
当前很多用电设备量大的企业都会用到无功补偿设备,煤矿上用的更多,而且有专业的无功补偿设备生产公司。
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