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2018-07-15 00:10:28
无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它这是代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗一点来说就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。静止无功发生器的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接
无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它这是代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗一点来说就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。静止无功发生器的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值二手abb电抗器回收,或者也是直接控制其交流侧电流电抗器回收,这就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现了动态无功补偿的目的。这样:1、减少的线路损耗50%以上。就全国讲,线路的损耗约占据12%,其中主要的是无功分量引起的损耗,若是无功线损降低50%~60%,一年便可以节电500亿度左右,这相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资,。2、避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上电抗器回收厂家,年奖罚差3~4万元。3、不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,功率因数COSф=0.6负荷的变压器只能提供服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。4、改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。


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控制原理简述SVG补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG为例进行建模,以验证SVG的不同控制方式及补偿效果,SVG通过升压变压器接到25KV电网。整体模型SVG主电路部分控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。
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电网中的电动机、变压器等电力负荷属于感性负荷,这些电力负荷在运行过程中要消耗无功功率。无功功率的存在使得电网功率因数下降,从而降低了发供电设备的效率,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗。无功补偿就是把容性负荷与感性负荷并联接在同一电路,用容性负荷输出的无功功率补偿感性负荷所需要的无功功率。(1)无功补偿可降低线路损耗当线路负载为感性负载时,要输送的有功功率不变时,负载电流会提高,线路损耗与电流的平方成正比增加。进行无功补偿后,功率因数提高,输送的有功功率不变,补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,线路中功率损耗大大降低。(2)无功补偿可以提高功率因数、降低电能损耗有功功率一定,用电功率因数越小,所需的无功功率越大。如果没有安装无功补偿装置,则无功功率必须由输电系统供给,供电线路和变压器的容量需增大。
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安装错位。。散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管,造成散热奇台面中心下凹,导致散热器台面与晶闸管台面接触不良,而烧毁晶闸管。d散热器水腔内水垢太厚,导热不好,造成元件过热烧毁。。快速晶闸管因散热不好,温度升高,同时晶闸管的关断时间随温度升高而增大,终导致元件不能关断,造成逆变颠覆,烧毁晶闸管,f晶闸管工作温度过高,门极参数降低,抗干扰能力下降,易产生误触发,损坏晶闸管和中频炉。g检查阻容吸收电路是否完好,
③


为了有效抑制5、7th谐波的放大,目前市面上有5.5%、6%或7%等不同电抗率的无功补偿系统,到底那种功能较好?应该如何选用?电容器串联电抗器的目的?由于电力电子科技快速发展及半导体技术的成熟,工业应用常使用包括变频驱动器驱动的电动机、可控整流器与间歇性控制设备可随负载大小随时改变设备输出的功率,以达设备节能降耗的目的。但此类负载在运行过程中电流波形是非线性及不连续的,产生谐波电流并直接注入供电系统。此时若使用纯电容器作为系统的无功补偿,将产生并联谐振的风险。为了避免纯电容与系统等效阻抗形成并联谐振,因此,将电容器串接电抗器后,使电容器对于系统谐波电流而言其阻抗皆呈现电感性,可有效避开谐振点,防止发生系统谐振。此外,电容器串联电抗器后,对于涌流有减轻及抑制作用。调谐电抗器的种类和功能以系统存在5th谐波为例,若串联6%电抗器,其调谐点为4.08;若串联7%电抗器,调谐点则落于3.78,其频率阻抗响应图,如图1所示。由图可知6%电抗器的调谐频率较接近5th谐波,而7%电抗器的调谐频率则较远离5th谐波。而补偿回路投入后,5.5%电抗率的补偿回路将吸收约45%至35%的5th谐波电流;6%电抗率的补偿回路将吸收约30%至40%的5th谐波电流;而7%电抗率补偿回路则仅吸收约25%至35%的5th谐波电流。
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