影响高压无功补偿价格的因素
1、无功补偿装置首先确定选用高压侧或低压侧做,想达到效果是谐波治理滤波效果70%~90%就得选用无功补偿滤波装置,如只需抑制谐波放大,控制谐波波动,采用无功补偿消谐置滤除谐波效果为20%~30%
2、无功补偿装置根据用户的需求,选择相应的控制系统,如电容器自动投切开关,就有真空接触器,快速动态投切选用晶闸管动态调节器,快投切速度响应为10毫秒
3、无功补偿装置的结构外壳选用也是有讲究的,外壳材质的厚度,使用过程是否会变形。特殊场合的设计要求
4、无功补偿装置容量大小也会对其整个成本起关键的作用,根据容量的大小,所有配置的元器件要求不同价格影响也大.
供配电系统无功补偿方案
供配电系统无功补偿方案
1、补偿方案
空压配电一次系统中,电焊机无功补偿装置,高压6kV主要为6kV异步电动机负荷,而低压0.4kV也多为0.4kV异步电动机负荷和照明负荷,按照文章部分所述无功补偿原则,采取高压就地补偿和低压就地补偿方案,6kVI段母线和II段母线分别补偿300kVar无功容量,低压0.4kV采用多组25kVar电容器组成两面低压无功补偿柜进行无功补偿。低压补偿采用接触器式控制,低压补偿采用都凯提rego控制器,采用1∶2∶2的投切方式,电容器采用三角形接法的干式电容器,电容器与电抗器相串联后并入电网;高压电容采用Y形接法,经高压断路器合闸后投后电网运行;这样采用6kV高压和0.4kV低压分别就地集中补偿方式,电焊机无功补偿方式,能够有效解决配电一次系统中负荷运行可能引起输电线路无功电流的增大、配电线路截面不匹配等问题。
2、补偿效果分析
按照所描述的无功补偿方案进行盘柜设计安装后,经调试投运后,按高低压II段进行数据采集,空压配电一次系统6kV和0.4kV侧母线电压畸变率得到有效控制,补偿后总谐波畸变率分别为0.67%和0.53%,高压6kV侧功率因数由补偿前的0.856有效升高到0.967,相应设备利用率提高11.48%,此时高压无功补偿量为300kVar,所选300kVar补偿柜能够满足实际运行需求;低压0.4kV侧功率因数由补偿前为0.84,投切第二组50kVar后,达到0.94,相应设备利用率提高10.64%,所选0.4kV无功补偿柜进行动态补偿经济效益较好。由此可以看出,采用无功补偿装置对空压配电一次系统进行技术升级改造后,高、低压侧电压畸变率、线路损耗等均有较为明显降低,系统功率因数、设备节电率等也有较大提高,空压配电一次系统运行节能经济效益较好。
高压无功补偿结构特点介绍
1.氧化锌避雷器并接在电容器组线路上,以约束投切电容器组所导致的操作过电压。
2.放电线圈并接于电容器的两头,当电容器组断开电源时,电焊机无功补偿,能将电容器两头剩余电压在5秒内资电压峰值降至0.1倍额外电压或50V一下。
3.高压熔断器与电容器串联,当电容器内部50~70%串联元件击穿时,熔断器动作,将该台毛病电容器敏捷从电容器组切除,有效地避免毛病扩展。
4.依据设备所装备设备(电容器、电抗器等)的安置可分为片架式、柜式、围栏式、模块式和集合式等方式。 l 片架式 构造即以片架(包含直梁、横梁和横档等)为计量单位的零部件,经过螺栓等系列标准件衔接而成电容器组构架,其附近为网门,设备具有报价低,运送便利等特色。 l 柜式 构造行将所装备的元器件均装在类似高压开关柜的构架上,柜门用钢板或镀锌钢板网制成。设备由电抗器柜,放电柜和电容器柜等三有些构成。设备具有外观规整,设备便利等特色。 l 围栏式 构造行将可拆式网门护栏在电容器组和电抗器等设备的附近,围栏和设备间留有维修通道。 l 密集型 主要是电容器选用集合式电容,电焊机无功补偿厂家,这种电容器由若干个电容器单元分三组设备在柜架上,每相一组,电容器单元内部每个元件都串有内熔丝。当单个元件击穿时,别的无缺元件即对其放电,使熔丝熔断,从而将损坏的元件断开,保证电容器仍能持续运转。
5.10kV及以下电压等级的设备,运转电容器外壳直接接地运用。当选用星形接线时,中性点不该接地。 35kV及以上电压等级的设备,电容器设备在相应电压等级的绝缘平台上,已满意设备对敌绝缘请求。
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