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Jiangsu Ankori Elektrogeräte Herstellung Co., Ltd.
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Zusammenfassung:Hauptsächlich wurde die Rolle der Kompensation von Kondensatoren eingeführt und eine kurze Analyse der Art der Kompensation von Niederspannungs-Parallelkondensatoren, der Bestimmung der Kapazität der Kompensation und der Auswahl der Kompensationssteuerung durchgeführt.

Schlüsselwörter:Niederspannungs-Parallelkondensatoren; Unwirksame Entschädigung; Technologie; Wirtschaftlich

0 Einführung

Die Leistungsausgütung ist in dieser Phase der Hauptfaktor für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Stromsystems. In den Übertragungs- und Verteilungssystemen ist die Inaktivitätskompensation die Bedingung für den normalen Betrieb der induktiven Ausrüstung* und ein häufig verwendetes Mittel, um die Spannungsqualität und den normalen Betrieb der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Optimierung des Inaktivitätsgleichgewichts des Stromsystems und die Erhöhung des Leistungsfaktors seiner Last kann der Leistungsverlust und der Stromverlust anderer Teile in Transformatoren und Leitungen effektiv reduziert werden und die Qualität der Energie verbessert werden, um den normalen Betrieb des Stromsystems und die Produktionsentwicklung verschiedener Branchen zu gewährleisten.

1 Wirkung der Unentschädigung

1.1 zur Verbesserung der Nutzung von Stromverteilungsgeräten und zur Senkung der Investitionskosten

Eine Lastkompensation mit niedrigem Leistungsfaktor wird mit einem parallelen Kondensator verbunden und bei einer Kompensation des Leerstroms wird der Laststrom entsprechend reduziert.

In einer variablen Verteilungsanlage kann die reduzierte Kapazität (kVA), die durch den Anstieg des Leistungsfaktors verursacht wird, mit der Formel (1) ausgedrückt werden:

In der Formel ist cosφ1 der Leistungsfaktor der kompensierten Vorlast; cosφ1 ist der Leistungsfaktor der kompensierten Last; S ist die reduzierte Kapazität der Anlage; P ist die Leistung der Last.

Vor der Kompensation beträgt der Leistungsfaktor für eine Lastkapazität von 1000 kW 0,7, und mit der Formel (1) kann berechnet werden, dass, wenn der Wert des Kompensationsleistungsfaktors 0,95 erreicht, der Reduktionswert der Kapazität der variablen Verteilungsanlage für die entsprechende Lastübertragung 376 kVA erreicht hat. Das heißt, in neuen Projekten kann die Kapazität der variablen Stromverteilungsanlage 376 kVA weniger als die ursprüngliche Nennleistung sein, wodurch die grundlegenden Stromausgaben gesenkt werden können und die Gesamtinvestitionskosten des neuen Projekts reduziert werden, was einen deutlichen wirtschaftlichen Nutzen bietet.

1.2 Reduzierung des Stromverlusts im Netz

Wenn der Leistungsfaktor der Last von 1 auf cosφ sinkt, erhöht sich der Stromverlust im Netz um etwa:

1.3 zur Reduzierung des Leitungsdruckabfalls

Die Stromübertragung in der Leitung verringert sich, wenn der Leistungsfaktor steigt, was den Verlust der Leitungsspannung im System verringert und auch sehr vorteilhaft für die Verbesserung der Energiequalität am Ende der Leitung ist.

1.4 Erhöhung des Leistungsfaktors und Senkung der Stromverbrauch

Das staatliche Ministerium für Wasserwirtschaft und Elektrizität, das staatliche Preisamt im Jahr 1983 verabschiedete "Power Factor Adjustment Electricity Rate Method" hat die Standardwerte der Faktoren für drei Leistungen eindeutig festgelegt, auf der Grundlage der entsprechenden Senkung der Stromkosten.

2 Klassifizierung von niederspannungsparallelen Kondensatoren

Die Inaktivitätskompensation von niederspannungsparallelen Kondensatoren ist in 3 Arten von zentraler Kompensation, individueller Kompensation und Gruppenkompensation unterteilt: (1) zentrale Kompensation. Der Phasenverschiebetransformator wird direkt mit der Leitung der Niederspannungs- oder Lokalwandlung verbunden. Diese Kompensationsmethode hat eine hohe Nutzungsrate des Kondensators, die Leerlast des Stromsystems und des Transformators, der die Stromversorgung beherrscht, verringert wird, und die Leerlast der Stromleitung wird ebenfalls verringert. Bei Niederspannungsnetzen verringert die zentrale Kompensationsmethode jedoch nicht die Leerlast. 2) Individuelle Entschädigung. Individuelle Kompensationsmethoden sind in Spannungsnetzen üblich, deren Kondensatoren direkt an elektrische Geräte angeschlossen sind. Eine individuelle Entschädigung ist besser. Durch individuelle Kompensation wird der Leerstrom der Hochspannungsleitung und des Transformators reduziert, und der Leerstrom der Niederspannungsleitung und ihrer Zweigleitung wird gleichzeitig reduziert, was eine große Verbesserung der Leitung und des Transformators bei der Leistungsverlustskontrolle ist. Bei der Verwendung einzelner Kompensationsmethoden besteht jedoch der Nachteil darin, dass die Investitionen in Kondensatoren zu groß sind und die Kondensatornutzung nicht hoch ist. Daher hat die individuelle Kompensationsmethode eine gewisse Einschränkung, es hat oft einen hohen Gebrauchswert für elektrische Geräte mit großer Kapazität oder für eine größere Last, die für die Kompensation von Inaktivität erforderlich ist, und ist auch für elektrische Geräte mit langen Stromversorgungsleitungen geeignet. (3) Gruppengeschädigung. Die Methode der Paketkompensation besteht darin, den Phasenverschiebenen Kondensator direkt an die Motherboard des Werkstattverteilungsraums anzuschließen. Im Vergleich zu den einzelnen Kompensationsmethoden hat die Gruppenkompensation eine höhere Auslastung des Kondensators. Bei Hochspannungsversorgungsleitungen und Transformatoren kann die Paketkompensation ihre Leerlast effektiv reduzieren und die Eingabe oder Entfernung von Kondensatorgruppen basierend auf Lastveränderungen durchführen. Die Installation der Paketkompensation ist jedoch aufwendiger und kann den Leerstrom in der Zweigleitung nicht reduzieren.

3 Technische Probleme, auf die man achten sollte

3.1 Vorbeugung des Flusses

Bei der Eingabe des Kondensators wird oft ein großer Anstrom begleitet. Die Berechnungsformel (2) für den Input-Strom des Kondensators in der IEC-Publikation 831 Kondensatoren ist wie folgt:

In der Formel ist Is der Strom (A) beim Eingeben des Kondensators; In ist der Nennstrom des Kondensators (A); S ist die Kurzschlussleistung (MVA) bei der Installation des Kondensators; Q ist die Kapazität des Kondensators (Mvar).

In diesem Fall können in der Niederspannungskondensatorschaltung die folgenden 3 Möglichkeiten eingestellt werden: (1) den Kondensator in Reihe zu verbinden; (2) Verbesserung der Kapazität des Schnittkondensators; (3) Verwenden Sie Kontaktoren, die speziell für Kondensatorschneiden verwendet werden.

3.2 Vermeidung von Systemharmoniken

Die Kondensatorschaltung als LC-Schaltung ist leicht, ein Phänomen der Resonanz für bestimmte Harmonien zu erzeugen, wodurch die Harmonie verstärkt wird, der Strom steigt und die Spannung ebenfalls erhöht wird. Um solche Phänomene zu lösen, kann in Erwägung gezogen werden, einen Elektroresistor mit einem bestimmten Induktionswert in Reihe zu verbinden, um das Auftreten von Resonanzpränomenen zu vermeiden. Hier ist der Prozentsatz des elektrischen Widerstands der Buchstabe K, im Netz, wenn 5 Harmonien höher und 3 Harmonien etwas niedriger sind, sollte der K-Wert 4,5% sein; Wenn die Harmonie dreimal zu hoch ist, wird der K-Wert 12% erhalten. Bei geringer Harmonie ist der K-Wert 0,5% besser.

3.3 Vermeidung von Selbstmotivierungen

Bei der Verwendung von Kondensatoren zur lokalen Kompensation der Inaktivitätsleistung des Motors ist der Kondensator direkt parallel mit dem Motor verbunden, wenn die Stromversorgung abgeschaltet wird, wird der Motor aufgrund der Trägheitsfunktion für eine Weile weiterhin funktionieren, zu diesem Zeitpunkt wird der Entladungsstrom des Kondensators zum magnetischen Stimulationsstrom. Wenn die Kapazität des Kondensators für die Nichtfunktionskompensation zu groß ist, wird das Magnetfeld des Motors selbst stimuliert und erzeugt eine Spannung, d. h. der Motor ist immer noch im Betriebszustand der Stromerzeugung. Daher sollte die Kompensationskapazität des Kondensators im Prozess der Inaktivitätskompensation niedriger sein als die Leerlastkapazität des Motors, in der Regel 0,9-mal die Leerlastkapazität. Die Berechnungsformel (3) lautet wie folgt:

QC ist die Kompensation der Kapazität des Kondensators; U für Systemspannung; Io ist der leere Strom des Motors.

4 Auswahl der Kompensationssteuerung und Bestimmung der Kompensationskapazität

In den Stromsystemen sind einige Endstationen aufgrund der zu langen Übertragungsleitung, der zu großen Last und der deutlich niedrigen Spannung, die einen großen Einfluss auf den normalen Betrieb der elektrischen Geräte haben. Um die Qualität der Stromversorgung zu verbessern, werden in der Regel Kondensatorgruppen in bestimmten Leitungen oder Umspannungen hinzugefügt, um die Endspannung zu erhöhen und die Ausgleichsspannung zu erreichen.

4.1 Schnittart der Kondensatorgruppe

Es gibt zwei Arten von Kondensatorschneiden, manuell und automatisch. Handschneiden eignet sich für die Kompensation von Niederspannungs-Inaktivität und langjährige Stabilität von Hochspannungskondensatoren; Der automatische Schnitt eignet sich für die Vermeidung übermäßiger Kompensationen, übermäßiger Spannungen bei leichter Last und der Gefahr, Geräteschäden zu verursachen. Wenn der hohe Druckkompensationseffekt der gleiche ist wie der niedrige Druckkompensationseffekt, wird die automatische Niederdruckkompensationseinrichtung bevorzugt.

4.2 Bestimmung der Kompensationskapazität des Kondensators

Bevor die Kompensationskapazität des Kondensators bestimmt wird, muss zuerst die Lastberechnung durchgeführt werden, um die Leerleistung Q und die aktive Leistung P zu bestimmen, die Leistungsfaktor für die Kompensation ist cosφ2, der natürliche Leistungsfaktor vor der Kompensation ist cosφ1, dann ist die Kompensationskapazität des Kondensators:

Bei der Bestimmung der Kapazität der Kondensatornutzkompensation müssen gleichzeitig die folgenden 3 Punkte gewährleistet werden: (1) unter leichter Last, um das Phänomen der Überkompensation zu vermeiden, um zu vermeiden, dass nutzlose Arbeit zu einem erhöhten Stromverlust führt und Ressourcenverschwendung verursacht. (2) Die Änderung des Leistungsfaktors ist umgekehrt verhältnismäßig zu der Wirkung der Verringerung des Kompensationskapazitätsverlusts pro kW. Das heißt, der Leistungsfaktor ist hoch, desto weniger offensichtlich ist die Rolle der Verlustreduzierung, wir glauben in der Regel, dass der Leistungsfaktorwert einer vernünftigen Kompensation 0,95 beträgt. (3) Magnetischer Stimulationsstrom ist der Hauptauswahlparameter für die Kompensation der Kapazität des Kondensators vor Ort, die notwendige Bedingung für die Auswahl der Kapazität des Kondensators ist, dass der Kondensator keine Selbststimulation verursacht, hier kann die Formel (3) berechnet werden.

5ANCORI AZC/AZCL Smart Power Kondensator Produkteinführung

5.1 Übersicht

Die intelligenten Kondensatoren der AZC-Serie sind eine neue Generation von Nichtfunktionskompensationsgeräten für die Niederspannungsverteilung von 0,4 KV und 50 Hz, die Energieeinsparung, Reduzierung von Leitungsverlusten, Verbesserung des Leistungsfaktors und der Energiequalität ermöglichen. Es besteht aus einer intelligenten Mess- und Steuereinheit, einem thyristor-komplexen Schaltkreis, einer Leitungsschutzeinheit, zwei kompatiblen oder einem kompatiblen Niederspannungskondensator. Ersatz für herkömmliche automatische Inaktivitätskompensationsvorrichtungen, die aus Schmelzendrahmen, Composite-Schaltern oder mechanischen Kontaktoren, Wärmerelais, Niederspannungskondensatoren, Anzeigeleuchten usw. bestehen, die im Gehäuse und im Gehäuse über eine Leitung verbunden sind. Ändern Sie das große und schwere Strukturmuster der traditionellen Arbeitslosigkeit-Kompensationsgeräte, so dass die neue Generation von Niederspannungs-Arbeitslosigkeit-Kompensationsgeräten eine bessere Kompensationswirkung haben, kleinere Größe, niedrigerer Stromverbrauch, billigere Preise, mehr Kosteneinsparungen, flexiblere Verwendung, einfachere Wartung, längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit, die sich an die höheren Anforderungen des modernen Stromnetzes an Arbeitslosigkeit anpassen.

Die intelligenten Kondensatoren der AZC-Serie verwenden ein benutzerdefiniertes Segment-LCD-LCD-Display, das in Echtzeit die dreiphasige Mutterspannung, den dreiphasigen Mutterstrom, den dreiphasigen Leistungsfaktor, die Frequenz, die Anzahl der Kondensatorwege und den Schnittzustand, die aktive Leistung und die inaktive Leistung, die Gesamtverzerrungsrate der harmonischen Spannung und die Kondensatortemperatur anzeigt.

Auf der Grundlage von AZC verbindet das intelligente integrierte elektrische Kompensationsgerät der AZCL-Serie den entsprechenden elektrischen Widerstand (7% für eine harmonische Umgebung von mehr als 5/7 Malen, 14 & für eine harmonische Umgebung von mehr als 3/5/7 Malen) mit dem Widerstand, der der Harmonie effektiv widersteht, die Resonanzverstärkung der Harmonie vermeidet und die Lebensdauer des Kondensatorschranks selbst schützt.

5.2 Anwendungen

Krankenhäuser, Geschäftszentren, Rechenzentren, Frequenzumrichterindustrie, Photovoltaik, Hafen/Ölfelder, Chemie/Schmelze. ..

5.3 Auswahl der intelligenten Kondensatoren der Serie AZC/AZCL

AZC Smart Power Capacitive Kompensationsgerät

AZCL intelligente, integrierte Leistungskompensationsgerät

6 Schlussfolgerung

Die Inaktivitätskompensation ist eine energiesparende Maßnahme, die den Leistungsfaktor effektiv erhöhen kann, mit schneller Wirksamkeit und weniger Investitionen. Das Arbeitsprinzip des parallelen Kompensationskondensators ist einfach, einfach zu bedienen, wirtschaftlich effektiv und kann gruppiert werden, um die Vernunft der Spannungsfähigkeit und des Leistungsfaktors zu gewährleisten. Derzeit ist der durchschnittliche Faktor des Stromverteilungsnetzes und des Landwirtschaftsnetzes in einem großen Teil Chinas zu niedrig, und wir glauben, dass die Qualität der Stromversorgung durch eine angemessene Kompensation von Kondensatoren durch die Verwendung von Kondensatoren effektiv verbessert werden kann und offensichtliche wirtschaftliche Vorteile erzielen kann.