无功补偿原理基础知识详细讲解课件

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无功补偿工作工作原理无功补偿工作原理 什么是无功功率作的,他们在能量转换过程中建立交变的磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等。电源能量在通过纯电感或纯电容电路时并没有能量消耗,仅在负荷与电源之间往复交换,在三相之间流动,由于这种交换功率不对外做功,因此称为无功功率。电网中电力设备大多是根据电磁感应原理工什么是无功功率 作的,他们在能量转换过程中建立交变的磁 场,什么是无功功率从物理概念来解释感性无功功率:由于电感线圈是贮藏磁场能量的元件,当线圈加上交流电压后,电压交变时,相应的磁场能量也随着变化。当电压增大,电流及磁场能量也就相应加强,此时线圈的磁场能量就将外电源供给的能量以磁场能量形式贮藏起来;当电流减小和磁场能量减弱时,线圈把磁场能量释放并输回到外面电路中。交流电感电路不消耗功率,电路中仅是电源能量与磁场能量之间的往复转换。什么是无功功率 从物理概念来解释感性无功功率:由于电感线圈是什么是无功功率从物理概念来解释容性无功功率:由于电容器是贮藏电场能量的元件,当电容器加上交流电压后,电压交变时,相应的电场能量也随着变化。当电压增大,电流及电场能量也就相应加强,此时电容器的电场能量就将外电源供给的能量以电场能量形式贮藏起来;当电压减小和电场能量减弱时,电容器把电场能量释放并输回到外面电路中。交流电容电路不消耗功率,电路中仅是电源能量与电场能量之间的往复转换。什么是无功功率 从物理概念来解释容性无功功率:由于电容器是贮无功分类感性无功:电流矢量滞后于电压矢量 90 如电动机、变压器、晶闸管变流设备等 容性无功:电流矢量超前于电压矢量 90 如电容器、电缆输配电线路等基波无功:与电源频率相等的无功(50HZ)谐波无功:与电源频率不相等的无功 无功分类 感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90 如电动机、什么是功率因数 性的,是既有电感或电容、又有电阻的负载。这种实际供用电系统中的电力负荷并不是纯感性或纯容 负载的电压和电流的相量之间存在着一定的相位,相位角的余弦cos 称为功率因数,又称力率。差三相功率因数的计算公式为:它是有功功率与视在功率之比。cos=P P S=P2 +Q2 什么是功率因数 性的,是既有电感或电容、又有电阻的负载。这什么是功率因数式中:cos 功率因数P有功功率,KW Q无功功率,Kvar S视在功率,KVA 功率因数通常分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数三种。在三相对称电路中,各相电压、电流为对称,功率因数也相同。那么三相电路总的功率因数就等于各相的功率因数。什么是功率因数 式中:cos功率因数 P有功功率,KW什么是功率因数非正弦电路的功率因数:此时非正弦电路功率因数为:P=UI1 cos 1 Q=UI1sin 1 S=UI =P I1 U I=Icos 1 式中:cos 1基波功率因数I1基波电流I总电流 流波形畸变两个因素决定的。总电流可以看成由三由上式可以看出:功率因数是由基波电流相移和电个分量,基波有功电流、基波无功电流和谐波电流组成。什么是功率因数 非正弦电路的功率因数:此时非正弦电路功率因什么是无功补偿 功功率也要平衡。电力系统中,不但有功功率要平衡,无、视在功率之间的有功功率、无功功率相量关系如图一由式率下,功率因数cos=P/S可知,在一定的有功功功功率越大。为满足用电的要求,供电cos 越小,所需的无线路和变压器的容量就需要增加。这,不仅要增加供电投资、降低设备利率,也将增加线路损耗样用网的经济运行效率,根据电网中的无功。为了提高电类型,人为的补偿容性无功或感性无功来抵消线路的无功功率。什么是无功补偿 功功率也要平衡。电力系统中,不但有功功率要无功补偿的作用无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功功率在电网中的传输,相应减少了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。无功补偿的作用 无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备无功补偿的作用 1电流提高电压质量电压损失Ir,则线路中的把线路中电流分为有功电流Ia和无功:?U=3 (I RP R+Q Xl a+I X r)=l 3 式中:P有功功率,KW U Q无功功率,Kvar U额定电压,KV R线路总电阻,Xl线路感抗,因此,提高功率因数后可减少线路上传输的无功功率保持有功功率不变,而Q,若电压损失越小,从而提高了电压质量。R、Xl均为定值,无功功率Q越小,无功补偿的作用 1电流提高电压质量电压损失Ir,则线路中无功补偿的作用2提高变压器的利用率,减少投资功率因数由利用率为:cos 1提高到 cos 2提高变压器?S%=S 1?S 2?cos 1 S100%=?1?1?cos 2?100%由此可见,补偿后变压器的利用率比补偿前提高变电设备的投资。S%,可以带更多的负荷,减少了输 无功补偿的作用 2提高变压器的利用率,减少投资 功率因数由无功补偿的作用3减少用户电费支出(1)可避免因功率因数低于规定值而受罚。(造成的有功功率损耗,电费可相应降低。2)可减少用户内部因传输和分配无功功率 无功补偿的作用 3减少用户电费支出(1)可避免因功率因数无功补偿的作用4 提高电力网传输能力有功功率与视在功率的关系式为:P=Scos 可见,在传输一定有功功率的条件下,功率因数越高,需要电网传输的功率越小。无功补偿的作用 4 提高电力网传输能力 有功功率与视在功率的无功补偿的安排方式集中补偿:装设在企业或地方总变电所635KV耗,而且能提高本变电所的供电电压质量。母线上,可减少高压线路的无功损 村镇终端变、配电所的高压或低压母线上。2分散补偿:装设在功率因数较低的车间或这种方式与集中补偿有相同的优点,但无功容量较小,效果较明显。1 无功补偿的安排方式 集中补偿:装设在企业或地方总变电所 6无功补偿的安排方式 用电设备附近,就地进行补偿。这种方式既3就地补偿:装设在异步电动机或电感性能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改变用电设备的电压质量。*之间的供电损耗,所以高压侧的无功补偿不无功补偿的节能只是降低了补偿点至发电机能减少低压网侧的损耗,也不能使低压供电变压器的利用率提高。根据最佳补偿理论,就地补偿的节能效果最为显著。无功补偿的安排方式 用电设备附近,就地进行补偿。这种方式既补偿方式的选择 主;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为 主;调节补偿与固定补偿相结合,以固定补偿为 主。高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为 补偿方式的选择 主;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为电能损耗线损是电流在输变电设备和线路中流动产生的,因它由线路损耗和变压器损耗两部分组成。按损耗而化情况可划分为可变损耗和固定损耗。前者指通过导体和变压器所产生的损耗,包括变压的变和电力线路上的铜损,它与负荷率、电网器的铜损当电流有关,约占电网总损耗的电压等因素通电源电力网就存在的损耗,包括变80%85%。后者指只要接缆线路、电容器及其他电器上的介压器的铁损,电仪表、互感器线圈上的铁损,它率有关,占总损耗15%20%。与电网运行电压和频质损耗及各种计量 电能损耗 线损是电流在输变电设备和线路中流动产生的,因它由线电能损耗我国与发达国家相比,线损较大。发达国家的线损为以线损的解决显得越来越重要。从前面的2%3%,而我国在2006年的线损统计为7.1%,所约线损与电力用户的功率因数的平方成反率因数是降低损耗的有效措施。装设论述可知,可减少电网无功输出量。在用户或并联补偿电容器比,故提高功装设自动投入的并联电容器,以靠近用户的变电站无功功率在电网中传送,可减时还可提高有功功率的输送少电网的无功损耗,同平衡无功功率,限制量。电能损耗 我国与发达国家相比,线损较大。发达国家的线损为以线功率因数指标我国对功率因数的要求:对供电公司的要求:110KV站,功率因数在0.950.98之间。220KV站,功率因数在0.95以上。对用户的要求:数大于0.9。100KVA以上的变压器,功率因 对农灌的要求:数大于0.8。100KVA以上的变压器,功率因 功率因数指标 我国对功率因数的要求:对供电公司的要求:1电容器无功补偿原理需要容性无功来补偿感性无功。电力系统中网络元件的阻抗主要是感性的,电容器无功补偿原理 需要容性无功来补偿感性无功。电力电容器无功补偿原理将电容并入RL电路之后,电路如图(?I =?Ic+I?arl )所示。该电路电流方程为 由图(路的功率因数提高了。此时供电电流的相位滞后于电压,这种情况称为b)的向量图可知,并联电容后 U与I的相位差变小了,即供电回欠补偿。若电容过补偿。其向量图如(C的容量过大,使得供电电流的相位超前于电压,这种情况称为样会:c)所示。通常不希望出现过补偿的情况,因为这12)引起变压器二次侧电压的升高 温升增大,影响电容器使用寿命3)容性无功功率在电力线路上传输同样会增加电能损耗)如果供电线路电压因而升高,还会增大电容器本身的功率损耗,使。(电容器无功补偿原理 将电容并入RL电路之后,电路如图(?I 无功补偿容量的确定负载情况、电容器的接法有关。1集中补偿和分组补偿电容器容量计算QC=Pav(tg 1-tg 2)或 QC=Pav qc 式中:Pav最大负荷的日平均功率 1补偿前的功率因数角,可取最大负载时的值 2补偿后的功率因数角,一般取0.900.95 qc电容器补偿率,qc=tg 1-tg 2,查表可知 电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的 无功补偿容量的确定 负载情况、电容器的接法有关。1集中无功补偿容量的确定 (1)电容器组为星形接法时Q c=3U I?3 2?3 L C 10=CU L 10式中:UL装设地点的电网线电压V IC电容器组的线电流A C 电容器组每相的电容量则C =Q 3 C 10 U 2(2)电容器组为三角形接法时L 则Q c=3U I 10?2 L C 3=3 C U L 10?3 C Q 3 C 10=3 U 2 L 无功补偿容量的确定 (1)电容器组为星形接法时 Q c无功补偿容量的确定2就地补偿电容器容量计算Q =3U I 10?3 c N 0 0.9 其中I0 =2IC N(1?cosN)电动机空载电流式中:IC N 电动机的额定电流A C O S N 电动机的自然功率因数 无功补偿容量的确定 2就地补偿电容器容量计算 Q =3无功补偿容量的确定 电容器的额定电压不一致,则电容器的实际需要注意的是:若电容器的实际运行电压与补偿容量QC1为2 Q=?C?U W?U?1 QN C N C?式中:UW电容器的实际运行电压UNC电容器的额定电压QNC电容器的额定容量 无功补偿容量的确定 电容器的额定电压不一致,则电容器的实际电容器直接补偿的危害及防范措施大量的使用以晶闸管为主要开关器件的整流及变频设备,这些设备都是产生大量谐波的发源地。我们在许多工矿企业中,经常遇到这样的情况,无功功率补偿装置(电容器直接补偿)投入后,供电设备中的电器件(包括变压器、电抗器、电容器、自动开关、接触器、继电器)经常损坏,这就是谐波电流被电容器直接补偿引起的谐波放大后而造成的。电容器可能使电网中的谐波电流放大,有时甚至在电网中产生谐振,使电器设备受到严重损坏,破坏 随着电力电子技术的飞跃发展,我国的工矿企业中 电网谐波与并联电容器的运行有较大的关系,因为电容器直接补偿的危害及防范措施 大量的使用以晶闸管为主要开关电容器直接补偿的危害及防范措施并联电容器,对于某次谐波若与呈感性的系统电抗电网的正常运行。在供电系统中作为无功补偿用的 发生并联谐振,则可能出现过电压而造成危害。过大的谐波电流可能使电容器寿命缩短、鼓肚、熔丝群爆甚至烧损。对配电网来说,抑制谐波是很必要的。对于并联电容器组,我们抑制谐波的方法主要是使用串联电抗器,相当于在电容旁边串联一个电抗,使得补偿回路的阻抗在某次谐波相对于感性负载来说呈感性,从而消除由于电路呈容性而带来的谐波震荡。电容器直接补偿的危害及防范措施 并联电容器,对于某次谐波若与谐波的放大和电抗率的关系 电流源时(略去电阻),并联电容器装置的在同一条母线上,有非线性负荷形成的谐波 简化模型如图所示:并联谐波阻抗为:n X?n X?X C?Z n=s?L n?n X XS+n X?L C n 谐波的放大和电抗率的关系 电流源时(略去电阻),并联电谐波的放大和电抗率的关系看入的阻抗为零,表示电容器装置与电网在第谐波发生串联谐振,可得电容支路的串联谐振点n次n=X:C 1 XX=K=L(K为电抗率)L K XC 较大的电抗器,使电容支路对于各次有威胁性谐波当电网中的谐波不可忽视时,则应考虑使用电抗率根据上式可得:的最低次谐波阻抗呈感性。K=X L 1 X C n2 当上式中谐波阻抗的分子数值为零时,即从谐波源谐波的放大和电抗率的关系 看入的阻抗为零,表示电容器装置与电谐波的放大和电抗率的关系可以看出:对于谐波次数为,这就是说选择电抗率为,不仅可以限制电容器投入时的合闸4.5%5次的,应有6%的电抗器K4%且能够有效地防止电容器投入引起以上谐波的放大。同理,对于谐波的对涌流,而5的,应有K11%,一般取12%13%次数为次及。3次等值电路阻抗:Z XC n=nX L?n 0 谐波的放大和电抗率的关系 可以看出:对于谐波次数为,这就是说并联电容器、串联电抗器额定电压的选择举例说明:某矿况计算需补偿35KV站,低压侧6KV,根据实际情6.2KV。7600Kvar的电容器组,运行电压为我们暂且选择额定电压为6.6/首先,率为4.5%的电抗器,这样的配置方式是否合理?3KV电容器,及电抗2 1000?U运行?(1-K)3?Q C输出=3 X 式中:K串联电抗器的电抗率C XC并联电容器组的每相容抗 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 举例说明:某矿况计算并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 已知:U运行=6.2KV K=4.5%2 X U C N(6.6/3)2 1000 C=Q=C 7600/3=5.7?所以?U2 1000?运行?QC输出=3?(1-K)3?X=7395kvar 7600kvar C 可见,电容器的输出容量与运行电压的平方成正比,当电容器运行在额定电压时,输出额定容量;当电容器运行在额定电压以下时,则达不到额定输出容量,尤其是电容器的额定电压取过大的安全裕度时,将会出现较大的无功容量亏损。并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 已知:U运行=6并联电容器、串联电抗器额定电压的选择那么我们再来讨论解决无功容量亏损问题的方法:1增加电容器组的容量2 根据1000?UQ=3?(运行1-K)?3?C输出X C?2 可得3 1000?6.2 X?(1?3?C=4.5%)7600=5.55?2 则2?6.6?Q 3 UC N=3?3?C =X C 5.55=7850KV A R 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 那么我们再来讨论解决并联电容器、串联电抗器额定电压的选择以上计算说明,在实际运行电压为情况下,要得到6.2 KV的6.6/3-7850Kvar7600Kvar的并联电容器组。的补偿容量,需2提高串联电抗器的电抗率2 根据1000?U 运行?Q C 输出=3?(1-K)3?X C 可得K=5.8%取电抗率为6%的电抗器 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 以上计算说明,在实际并联电容器、串联电抗器额定电压的选择1容器额定电压的选择主要原则如下:并联电容器装置设计规范(GB50227-1995)中电入电网处的运行电压1)应计入电容器接额定电压的2)电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器运行电压的升高,1.1倍3)应计入接入串联电抗器引起的电容器其中电压升高值按下式计算:U=US C 3S 1 1?K 式中:UC电容器端子运行电压(KV)US并联电容器装置的母线电压(KV)S电容器组每相的串联数4)应充分利用电容器的容量,并确保安全 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 1容器额定电压的选择并联电容器、串联电抗器额定电压的选择2运行电压高于电容器额定电压的危害 众所周知,电比容器的输出容量与运行电压的平方成正 2 当电容器运行在额定电压以下时,则达不到额定额定容量。(Q C=C U,当电容器运行在额定电压时则输出额定容量;)果电容器的额定电压取过大的安全裕度就会出现过大的容如损。但电容器的额定电压取过小,运行电压高于额定电量亏超过放电,其对绝缘介质的危害极大。由于电子和离子1.1倍,将导致电容器的过载,电容器的内部介 质将局部压,如质,固体和液体介质就会分解产生臭氧和氮的氧直接撞击介使介损受到化学腐蚀并使介损增大,局部过化物等气体,绝缘击穿。所以,额定电压是电容器的一 项重要参数。热,可能会发展成 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 2运行电压高于电容并联电容器、串联电抗器额定电压的选择3上的预期电压时,应考虑以下五电容器额定电压的合理选择在分析电容器端子点:1)并联电容器装置接入电网后引起的电网电压升高 2)谐波引起电网电压升高3)装设串联电抗器引起的电容端电压升高 4)使部分电容器电压升高相间和串联段间的容差,将形成电压分布不均,5)轻负荷引起的电网电压升高 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 3上的预期电压时,应并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 根据以上五点,电容器的额定电压可先由下式求出计算值,再从产品标准系列中选取,计算公式如下:U=1.05US N C N 式中:UCN单台电容器额定电压(3S 1 1?K KV)USN并联电容器接入点电网标称电压(KV)S电容器组每相的串联数K电抗率式中1.05的取值依据是电网最高运称电压的行电压,一般不超过标的1.05倍。1.07倍,最高为1.1倍。运行平均电压约为标称电压 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 根据以上五点,电并联电容器、串联电抗器额定电压的选择,*电网标称电压为USN=6 KV,S=16 KV,、K=6%10 KV,则电容器、35 KV 在上述具体工程中额定电压:U=1.05 6 C N 3 1 1 1?=6.7 3 KV 6%的标准系列中即可选取靠近计算值的额定电压然后根据算出的电容器额定电压值,从电容器额定电压最后再校验电容器运行中承受的长期工频过电压,是否不大6.6/3 KV。于电容器额定电压的上例中,长期工频过电压1.1倍。66.3 KV,不会超过额定电压的1.1倍,6.6/3X1.1=7.2/3 KV。并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 ,*电网标称电压为并联电容器、串联电抗器额定电压的选择4串联电抗器额定电压、额定容量的选择抗率(一相中仅一个串联段时)。额定电压=并联电容器额定电压X电串联电抗器率(单相和三相均按此核算)串联电抗器额定容量=并联电容器额定容量X电抗在上例中,串联电抗器的额定电压:U=1.05US N LN 3S K 1?K=1.05 6 3 1 6%1?=232V 每相串联电抗器额定容量6%QLN=6%X7600/3=152KVAR 并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 4串联电抗器额定电并联电容器、串联电抗器额定电压的选择量均与并联电容器的额定电压、额定容量及结论:串联电抗器额定端电压、额定容电抗率有关。全可靠性,提高所选择并联电容器的额定电如果为了提高并联电容器装置运行的安压,则必须通过计算重新确定串联电抗器的参数,保持电抗率不变。并联电容器、串联电抗器额定电压的选择 量均与并联电容器的额异步电动机无功功率就地补偿在选用配套电动机时,不少企业往往采用小载选用大功率电动机的做法,即习惯上称负马拉小车功率因数降低。”,造成电动机轻载运行,使效率“大和*电压不变,所以磁通不会降低,而负载比额在电动机或变压器空载或轻载运行时,由于定负载小得多,所以无功功率没减少,有功功率要小得多,这样功率因数就降低了。异步电动机无功功率就地补偿 在选用配套电动机时,不少企业往往异步电动机无功功率就地补偿异步电动机的效率 和功率因数cos 与负载率 的关系如下式:=P2 PN P100%=1 P2?1?N +P0 +?(式中:电动机的负载率 =P2/PNX100%?1)PN?P0?N?P1电动机的实际输入功率(KW)P2电动机的实际输出功率(KW)PN电动机的额定功率(KW)P0电动机的空载损耗,是固定值。查有关表格可得或询电动机制造商(KW)N电动机的额定效率 P 2?N+P0 +?1?cos=?1?P?N?P0?N?2?2?1?2?N P +P 0+?1?P N?P 0?+?Q+2 PN?0?t g?Q 0?N?N?式中:Q0电动机的空载无功功率 Q0=3UNI0 KVAR I0电动机的空载电流,是固定值(A)tg N电动机的额定功率因数角 N的正切值 异步电动机无功功率就地补偿 异步电动机的效率和功率因数co异步电动机无功功率就地补偿一、无功就地补偿原理GB12497-95在国家技术监督局动机经济运行标准中要求三相异步电电动机无功功率就地补偿,并在宣贯材料中提出及以上电动机应进行无功功11KW 率就地补偿。地补偿前后的有功功率、无异步电动机无功功率就功功率及相应电流向量如图:异步电动机无功功率就地补偿 一、无功就地补偿原理 GB124异步电动机无功功率就地补偿补偿前的电动机有功功率为电流为P,无功功率为Q,有功 功率因数为p,无功电流为q 1,合成后的线路电流为 1,容量为 Qc,电容电流为cos1,现异步电动机无功就地补偿c,则补偿后的无功电流为Iq2 =q1?c 电流为,补偿后的无功功率Q2=Q1-Qc,合成后的补偿后的线路电流减小了,线路损耗就相应减小,功率因数为cos 2。从图中可以看出,2 了,达到了节电目的,同时功率因数偿前提高了,其值为:coscos 2=I 2也比补P I 2 +(I q1?I c)2 P 异步电动机无功功率就地补偿 补偿前的电动机有功功率为电流为P异步电动机无功功率就地补偿 如要提高到二、无功补偿容量的确定cos 2,则无功1用电能平衡测试仪测取运行中三相异步电动机的输入功率和功率因数,功率补偿容量为:Qc=P1(tg 1-tg 2)Kvar P1为异步电动机的输入功率KW 2.续运转一段时间,此时电容器放电电流就按异步电动机空载电流的计算方法确定自激励,电动机变为发电机,会产生过高异步电动机在无功补偿后,如切断电源,电动机由于惯性要继的励磁电压,对电容器产生破坏作用。所以为避免电动机自激,电容器补偿容量还应满足下式:成为电动机的励磁电流,如补偿容量过大,就会使电动机产生QC 0.9 3UNI0 式中:UN异步电动机的额定电压Kvar KV 对于某些异步电动机,其空载电流I0异步电动机的空载电流,I0 查不到,则用推荐公式计算:A I 2I A 0=N(1?cos N )式中:IN异步电动机的额定电流A cosN异步电动机的额定功率因数 异步电动机无功功率就地补偿 如要提高到二、无功补偿容量的确补偿装置保护定值说明知条件:电容器组为单星形接线,电容器组额定电流6KV、1500KVAR电力电容器组的保护。已I 1500 e c=A、C相电流互感器变比3 6.6 131.2 n1=200/5,1电流I、II段保护按躲过电容器充电电流计算,即1.1电流I段保护(电流速断保护)(Idz.j)=(4 5)e c 5 131.2 保护的一次动作电流:d z.j n=1 40=16.4 n1 40 d z=d z.j 动作时限可选速断0S或0.2Sjx=16.4 延时。1=656 以下内容是以一电容器保护整定为实例进行说明,补偿装置保护定值说明 知条件:电容器组为单星形接线,电容器组补偿装置保护定值说明电流II段保护(过电流保护)(Idz.j T)过电流保护按可靠躲过电容器组额定电流整定,其保护动作电流:=k b w j x e c 1.25 1.25 1 131.2 d z.j =5.7 f n1 0.9 40 式中:Kbw电容器波纹系数,取1.25 Kw可靠系数,取1.25 Kf返回系数,取0.9 保护的一次动作电流:=n1 40 dz dz.j jx=5.7 1=228 过电流保护动作的时限T一般整定在0.3秒。1.2补偿装置保护定值说明 电流II段保护(过电流保护)(Idz补偿装置保护定值说明2.倍电容器额定过电压保护过电压保护按电容器端电压不长时间超过电压的原则整定,其动作电压 1.1Udz =vUe =(1.1 1.2)100=(1 10 120)V 过电压保护动作的时限T一般整定在30秒。3.可靠动作,而低电压保护压:低电压保护定值应能在电容器所接母线失压后在母线电压恢复正常后可靠返回,其动作电低电压保护动作的时限要求与本侧出线后备保护时间配合,Udz =vUe =(0.5 0.6)100=(50 60)V 一般取2S。补偿装置保护定值说明 2.倍电容器额定过电压保护 过电压保补偿装置保护定值说明4.不平衡电压保护单星形接线需要不平衡电压保护上例中,每串段中元件的并联数:单元的串联段m=51 数:n=3 一段中切除元件数:K 完好元件允许过电压倍数:KV=1.3 电容器组额定电压:UEX=(6.6/3)1000V 放电线圈变比:ny=UEX/100=38.105 补偿装置保护定值说明 4.不平衡电压保护 单星形接线需要不平补偿装置保护定值说明计算:(v 1=3m n?K1=15.132 v (13)n?K=ceil(K1-1)2)K=15(K取整数)一次不平衡电压:?U 3K UE X U1C=484.387V 1C=3n(m?K)+2K 二次不平衡电压:?U?U1C U2C=12.712V 护灵敏度:KLm=1.32取保C=n y 保护定值:U U D Z=?2C K Lm 建议取:UDZ=9.778V 补偿装置保护定值说明 计算:(v 1=3mn 补偿装置保护定值说明固有不平衡值计算初始不平衡电压计算:=0.01 三相 电 容 的 最 大 值 与 最 小 值 偏 差。?U=(3 3+)?U?C O?E X n?U y?C O=0.997V 取安全系数KK=1.5时?UC O KK =1.495V 小于UDZ=9.778V,保护可以整定。(2)补偿装置保护定值说明 固有不平衡值计算 初始不平衡电压计算:无 功WBB 自矿用隔爆型动 补 偿 装 置无 功WBB 自 矿用隔爆型动 补 偿 装 置 概 述 WBB于改善功率因数、提高用电质量的自动补偿装置,该产品能矿用隔爆型无功自动补偿装置是煤矿井下配电网线路用 把功率因数提高到分组循环投切电容器改变补偿容量的方式,解决固定电容器0.95-0.98,节能效果明显。它采用控制器 补偿不能随负荷变化造成过补偿的缺陷。在系统中串接电抗器解决了过电压和涌流等技术问题。全部电器元件放置在用厚钢板加工成的防爆外壳内与外部易燃易爆气体隔绝,避免因电气故障造成的井下燃爆事故,确保安全生产。防爆结构经国家煤炭工业安全标志办公室、国家安全生产上海矿用设备检测检验中心确认备案。该产品也适用于冶金、石油、化工等其它具有爆炸性气体的环境中。概 述 WBB于改善功率因数、提高用电质量的自动使用条件12)海拔不超过)环境温度:-20 o1000mC;3)空气相对湿度:95+40o(25oC;C时度的地方;4)在无强烈颠簸震动以及垂直倾斜度不超过);15 的环境中;5)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽67)可用于甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中;8)在无滴水及其它液体浸入的地方;)安装类别:类;污染等级:3级;(使用条件 12)海拔不超过)环境温度:-20 o1000m技术特征和主要参数3.1 型号意义W B B -/最大补偿容量(额定工作电压(隔爆型kvar)V)补偿装置 执行标准:无功功率 通用要求GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备GB3836.2-2000 GB/T 22582-2008 爆炸性气体环境用电气设备Q/HSGE02-2009 矿用隔爆型无功功率自动补偿装置电力电容器 低压功率因数补偿装置隔爆型“d”技术特征和主要参数 3.1 型号意义 W B B -/防爆类型:矿用隔爆型防爆标志:Exd主要性能W BB矿用隔爆型无功自动补偿装置是由单片机为核心的控制器通过实时检测电力系统无功功率和电压、电流,分组投切电容器,实现无功功率的补偿。装置可实时显示功率因数、系统电压、负载电流、无功功率、温度、谐波百分比及电容器投切状态。还可以实时在线设置变比、投入门限、切除门限、过电压、欠电压、谐波百分比上限、无功功率上下限等参数。防爆类型:矿用隔爆型 防爆标志:Exd 主要性 装置所有元器件组装完成后放置在由厚钢板加 工成的防爆外壳内,所有电源进线、输出引线,都通过特殊防护的腔室,隔绝了内部电气线路及元件与外部易燃易爆气体的接触,具有很好的隔爆性能。装置还充分考虑了内部电器元件发热及外壳散热的影响,确保运行的安全性。主要技术参数 1)装置工作电压:1140 V;2)补偿容量;最大640kvar,360kvar 装置所有元器件组装完成后放置在由厚钢板加 工成的防结构特征装置外形为长方体形,长2250mm,宽900mm,用厚度为高1550mm(见附图1)。防爆外壳采在上部,正面两面门可开启,门与壳体采用20mm钢板焊制而成,进出线腔室螺栓紧固方式密封固定。两面门的中间安装控制器、手动转换开关及开门保险装置。结构特征 装置外形为长方体形,长2250mm,宽 900mm 内部结构 内部电器元件包含电容器、电抗器、接触器、熔断器、电源变压器、控制器及转换开关。电容器、电抗器、接触器、熔断器共八组,每组容量为80kvar。电器元件分两大组分别装配在有轮子的支架上。防爆箱体底部按有导轨,开门后,电器元件可拉出,便于维修。温升 防爆外壳的设计制造充分考虑了内部元器件发热及外壳散热,以最恶劣情况为条件,通过科学计算,确保整个装置在运行中温升满足标准要求。内部结构 内部电器元件包含电容器、电抗器、接触器、工作原理WBB片机为核心的控制器,实时检测电力系统无矿用隔爆型无功自动补偿装置采用以单功功和电流、电压。根据用户设定的功率因数目标参数循环投切电容器组,实现无功功率补偿。(见工作原理图)工作原理 WBB片机为核心的控制器,实时检测电力系统无矿用隔无功补偿原理基础知识详细讲解课件无功补偿原理基础知识详细讲解课件 压 无DWZB功 自变电站动 补偿 装 置电 压 无 DWZB功 自 变电站动 补 偿 装 置 电总体概述 率因数,有效降低电力系统损耗。随着电力负荷的增长,供电矛盾DWZB变电站无功自动补偿装置可以稳定系统电压,调节系统功的突出,提高电力系统经济运行,大幅度降低线损已得到国家电力系统、大型厂矿企业的高度重视。长期以来一直没有实用又效的无功补偿手段,无法适时调节系统功率因数,保证无功就地减少少无功电流,降低发热损耗。目前国内应用最多的是固定电容器组,减进行补偿,其缺点是不能自动细调节,会经常出现过补和欠补现象。城网建设中许多厂家研究生产了以改变电容器量即C为手段的补偿装置压影响电容器运行安全等问题,VQC。由于存在着电容器不能频繁投切及电容器投切生产的过电,投运率低,开关动作次数不能满足要求,根据四川省统计VQC一直没被广泛采用,事故率功补偿装置VQC 高无全等问题,电容器投切是都要求有一定的延时,根本无法实现适36%以上因故障不能投入使用。另外由于电容器运行 安投切。不能实现适时调节也就无法使电网运行在最佳状态,就无时有效降低损耗、提高经济效益、节约能源。法 总体概述 率因数,有效降低电力系统损耗。随着电力负荷的增长DWZB变电站无功自动补偿装置,采用电压调压器来改变电容器端部输出电压,从而改变无功输出量来调节系统功率因数,该装置在调节中无过电压,电容器无充放电,因此可以实现适时调节,而且保证电容器运行额定电压以下,电容器使用安全,延长使用寿命。电容器固定接入不分组,而其输出容量可连续调节。目前生产的DWZB变电站无功自动补偿装置可以实现容量从(100-36)%分九级输出。DWZB变电站无功自动补偿装置,采用电压 调压器来改变电容器DWZB变电站无功自动补偿装置的特点 它可以根据系统电压无功参数,按照九区图及模糊控制原理保证母线电压在合格的范围内,保证功率因数最佳,线损最小。装置电容器固定接入,不采用投切电容方式调节无功,而是根据Q=2力要求。目前电容器调压器容量为(fCU2改变电容器端电压来调节无功输出,满足系统无功出,如果用户要求增大调节范围,可特殊订货。100-36)%X额定容量输出 电压调压器在调节过程中无过压存在,可以保证电容器安全,延长去使用寿命。可采用电容器低电压合闸,有效降低电容器合闸涌流对系统及电容器本身的冲击。由于调压过程电容器始终不脱离电网,无充放电现象,因此无调节延时,可适时调节。装置辅助损耗小,仅为电容器容量的2左右。DWZB变电站无功自动补偿装置的特点 它可以根据系统电压无1 2 电压无功自动补偿装置功能 DWZB变电站,保证电压合格率,保证合格率,保证功率因数在变电站电压无功自动补偿装置可以广泛用于 6220kV 0.95-0.98动补偿装置可以在之间,有效降低线损。6-35kV母线上进行无功调节。DWZB变电站电压无功自D W ZB 额定工作电压最大容量自动补偿无功电压)适用范围)型号命名1 2 电压无功自动补偿装置功能 DWZB变电站,保1 1.2.3.4.电压无功自动补偿装置功能DWZB电压无功自动补偿装置有以下部分组成:电压调节器:功能为通过电压调节器将电容器和母线连接起来,在保证母线电压稳定的前提下,改变电容器输出端电压,以保证电容器输出容量满足系统要求。命令。调节变电站主变分接头以调整电压,保证母线电压合格微机控制器:根据输入的电流电压信号,进行分析判断,发出 率。调节电压调节器的输出电压以改变电容器武功输出量。并具有相应的显示和信号功能。电力电容器(外购串联电抗器或原有):容性无功源。电压调压器放电线圈C 并联电容器系统一次接线图如右:母B 线电容器组开关避雷器A)系统组成 1 1.2.3.4.电压无功自动补 2)运行方式说明 本装置适用于单母带分段运行方式下的电容器保护和电压无功自动调节。运行方式为:若正常运行时,每台主变各带一段母线,母联开关不合,两台微机控制器分别自动调节各自的主变和电容器并对各自的电容器进行保护;若正常运行时,母联开关合上,两台主变并列运行,这时要求两台主变档位一致,两台微机控制器分别调节各自的电容器进行保护,主变的调节则由一台设定“主变并联联调”为”1”的微机控制器装置完成两台主变的调节。2)运行方式说明 本装置适用于单母带分段运行方式下的电3)功能配置功能名称补偿功能保护功能电容调节主变档位调节过流保护过压保护低电压保护不平衡电流保护不平衡电压保护3路非电流保护TV断线告警辅助功能遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信正常电容器的断路器遥控分合故障录波备注:如属老站改造,可 用原有电容器保护功能,如为新设备,可根据用户 要求使用配置电容器保护 或不配置电容器保护的微 机控制器。通讯功能打印功能3)功能配置 功能名称 补偿功能 保护功能 电容调节 主变档4)功能特点1.新型电压无功补偿原理2.电压无功补偿与电容器保护一体化。3.多种补偿控制方案,适用于不同接线形式 4.补偿控制与接线和运行方式的自适应。5.控制工作的稳定性及可靠性较高。6.采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可适时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。7.可独立整定八套定值,定值区切换安全方便。8.通讯规约采用IEC-60870-5-103规约或MODBUS规选,设有双RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护 管理机联网通讯。9.具有绿波功能,装置记录保护跳闸前 4周波,跳闸6周波(每周波24点)的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,也 可以通过故障分析软件进行故障分析。10.保护方式可以按照保护配置,出口设置方便灵活。4)功能特点 1.新型电压无功补偿原理 2.电压无功补偿控制方案1)调节规则 对于双绕组变压器的单变量越限,可以按照下表中给出的方法调节,由于电压无功调节时双变量问题,对于双变量越限,我们可以根据表中直接比较得到调节的最佳方法。同时,为了满足某些特殊运行的要求,还要考虑一些特殊的控制策略。控制策略的制定原则如下:1.为实现正确判断,要实时取值的遥测数据为:高压侧有功、无功、电流、低压侧电压,主要变档位;要实时取值的遥信数据为:高低压侧断路器状态,低压侧母联断路器状态。以低压侧是否并列来决定主变是否并列,即如果两台变压器的低压侧母联断路器闭合2.则为两台变压器并列运行,对于并列运行的变压器,则保持二者的档位同步调整。3.调节方式设定为:a)综合调节:是双变量调节系统。综合 控制要求调节一个变量不应该造成另外的变量 越限或情况恶化,譬如不能为了调好一个变量使原来已经越下限的另一个变量的越下限更多。对于无法保证的则不调节。b)无功优先调节:在综合调节的基础上,无功越下限(功率因数越上限),则增加电容档位升的选择;无功越上限(功率因数越下限),则增加电容档位降选择。c)只调无功:在功率因数优先的基础上,只调电容档位。控制方案 1)调节规则 对于双绕组变压器的单变量越限,可越限情况V越上限 原因容性无功多 手段电容档位降 效果V降、Q升、COS降主变档位低 主变档位升 V降、Q降、COS升V越下限 容性无功少 主变档位高 容性无功少 主变档位低 容性无功多 主变档位高 电容档位升 主变档位降 电容档位升 主变档位升 电容档位降 主变档位降 V升、Q降、COS升V升、Q升、COS降V降、Q升、COS降V降、Q降、COS升V升、Q降、COS升V升、Q升、COS降COS越下限,Q越上限 COS越上限,Q越下限 越限情况 V越上限 原因 容性无功多 手段 电容档位降 效果 2)控制策略 根据电压和无功/功率因数越限情况,将控制策略划分为九个区域,每个区域依据不同的调节方式,采取相应的控制策略。第九区是目标区,下面的分析主要针对另外8个区进行。以下的调节方案以主变降档电压升高,主变升档电压降低为例;同时以功率因数为边界,功率因数下限即无功上限,功率因数上限即无功下限。2)控制策略 根据电压和无功/功率因数越限情况,将控制3)控制原理 电压无功综合控制原理按系统电压无功构成的九区图进行控制,电压上、下限可按GB12325-1990标准整定,10kV系统上限可为10.7kV,下限为9.3kV;无功以功率因数为判据,按要求110kV变电站COS 应补低于0.95,可为下限,上限为0.98,以不向系统倒无功为准。无功(COS)九 区 图U(kV)如备注:1、2、3、4、5、3 4 5 6、7、8为调节区,9区下:10.7 为运行区。2 1 9 8 6 9.3 7 0.9 0.98 COS 3)控制原理 电压无功综合控制原理按系统电压无功构成的九 1.2.3.4.5.6.7.8.以下为九区图的说明:区时:U下限9.3kv,cos 下限0.9。无功延时时间到,调节电压调节器,增大电 容器无功出力,即 cos 上升;若调节后有一项仍不满足要求,以“调节第二项T”为延时调节主变分头,升电压。区时:U满足要求,cos 10.7kv,cos 10.7kv,cos 满足要求。降无功延时时间到,调节主变分接头,减小电 压,此时电压调节器不动作。区时:U10.7kv,cos 上限0.98。降无功延时时间到,调节电压调节器,减小 无功,若调节后有一项仍不满足要求,以“调第二项T”为延时调节主变分头,降电压。区时:U满足要求,cos 上限0.98。降无功延时时间到,调节电压调节器,减小无 功出力,此时主变分接头不动作。区时:U上限0.98。降无功延时时间到,调节电压调节器,减 小电容器无功出力,若调节后有一项仍不满足要求,以“调第二项T”为延时调主变分 头,升电压。区时:U下限9.3kv,cos 满足要求。升电压延时时间到,调节主变分接头,升电 压。若调节后有一项仍不满足要求,以“调第二项T”为延时调电压调节器,强行增加 无功。控制器调节原则:保证供电电压在允许的变动(整定值)范围内的前提下,充分调节控制无功补偿控制器,实现电网无功功率就地平衡。1.2.3.4.5.6.7.8.以下设备参数指标和功能额定电压:6.3kv 额定频10.5kv 38.5kv 率:50Hz 最大输出容量:1000kvar 1500kvar 2000kvar 3000kvar 4000kvar 6000kvar(10kv级)7500kvar 10000kvar 15000kvar(35kv级)电压调节器技术参数设备参数指标和功能 额定电压:6.3kv 额定频10.5k放映结束感谢各位的批评指导!谢谢 谢!谢!让我们共同进步 放映结束 感谢各位的批评指导!谢 谢
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