无功补偿技术特点
1、投切电容的开关,采用比接触器和真空断路器可靠、比可控硅节能的大型智能复合开关,BN-APF,实现无冲击过零投切。
2、连接电容柜的大电流短网,使用T2系列铜管制作,采用高可靠性弧焊接技术,实现无缝接口;吊架和夹件分布应能满足发生短路后的热稳定和动稳定的要求;与原短网采用模块连接;水路系统采用水嘴连接,保证各连接部件的可靠性。
3、补偿电容器:选用自愈式并联电容器。
4、自动控制装置的技术性能:
1)自动控制装置能结合电炉的运行工况和功率因数实现自动投切。投切原理分为循环投切、编码投切、以及模糊控制投切。
2)补偿电容自动投切功能,系统一经投入运行后,自动装置根据预定程序自动投退所有电容柜,无需人工干预。
3)自动装置处理器采用MOTOROLA新嵌入式处理器,具有很高的可靠性。具有液晶汉字显示屏,并设有可供整定的定值单,以供电操工根据炉况改变运行工况。
智能低压无功补偿技术
集成电压监测功能
根据电压检测仪标准进行采样与数据统计处理,便于用户考压合格率,可用于电压监测考核。
集成在线谐波监测功能
较好一点的监测终端采用DSP作为CPU,应用FFT快速傅立叶算法,可计算测量出电压、电流、功率因数、有功及无功电量等配电参数,还可以分析1~3次谐波,从而实现在线的谐波监测功能,该数据可根据用户要求在后台软件上进行分析处理。
通信
某些功能较先进的监控终端充分地考虑了设备的可持续性使用,采用标准的RS232、RS485接口,可根据用户要求特殊配置Modem、现场总线(Profibus)等,与配网自动化系统有机结合。具体通信方式有以下几种,或是其一或是多种方式的结合。 手工抄表:有线、无线、电卡等多种抄表方式。
智能低压无功补偿技术
传统的低压无功补偿设备的状况:
1、采集单一信号,采用三相电容器,三相共补
这种补偿方式适用于负荷主要是三相负载(电动机)的场合,但如果当前的负载主要为居民用户,三相负荷很可能不平衡。那么各相无功需量也不同,采用这种补偿方式会在不同程度上出现过补或欠补。
2、投切开关多采用交流接触器
其缺点是响应速度较慢,在投切过程中会对电网产生冲击涌流,使用寿命短。
3、无功控制策略
控制物理量多为电压、功率因数、无功电流,投切方式为:循环投切、编码投切。这种策略没有考虑电压的平衡关系与区域的无功优化。
4、通常不具备配电监测功能
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