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博宁电气 密炼机无功补偿装置 密炼机无功补偿
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发布时间: 2022-10-13 22:05
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以电容器的控制投入方式为出发点的补偿装置分类:

1.复合开关控制投入型补偿装置。
复合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,密炼机无功补偿,也避免了电容器投入时的涌流。
但是复合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于晶闸管对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。

2.同步开关投入型补偿装置。
同步开关技术是近年来新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。
对于控制电容器的同步开关,就是要在开关接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。

同步开关技术中拒绝使用可控硅,因此仍然不适用于频繁投切。
可以预见:使用磁保持继电器的同步开关必将替代复合开关和交流接触器。


工厂供配电系统的无功补偿

工厂供配电系统的无功补偿

1、减少工厂电费支出供电公司发出来的电是以视在功率来计算,但却根据用户消耗的有功功率来收费。
若工厂从公共电网中吸收过多的无功功率,密炼机无功补偿设备,即功率因数过低,会造成供电公司成本加大。
因此供电公司每月向用户计收电费时,若工厂平均功率因数低于规定标准时,要增加一定比例的电费。

2、改善电压质量系统的电压损失会随无功功率需求的增加而增加,通过进行无功补偿后,提高功率因数,可改善系统的电压质量,使负载电压更稳定。

3、降低选择变压器的额定容量变压器的额定容量是由其二次侧的视在功率决定,对变压器二次侧进行无功补偿后视在功率降低,密炼机无功补偿装置,因此可以选择较小额定容量的变压器,节省投资。


供配电系统无功补偿必须性分析

例如某企业的空压站配电一次系统,共三条6kV线路,分别为空压站变电所6kV1#线、2#线、应急进线,电源均引自炼油总降变。
其中,1#线和2#线经阻燃电缆引至空压配电一次系统的6kVI段母线和6kVII段母线上,采用1250A的高压6kV断路器进行进线线路保护,利用ATS自动切换装置实现1#线和2#线的相互投切,互为明备用。
应急进线经阻燃电缆引至空压配电一次系统的6kV应急段母线上,采用1250A的高压6kV断路器进行进线线路保护,并与应急段正常进线互为闭锁状态,正常采用I、II段母线供电,当I、II段母线出现故障后,由6kV应急进线供电,确保一级负荷(空压机K-101B/C1500PH/126A、热水循环泵P-101C/D400kW/47.7A及低压应急变)的供电性。
空压配电一次系统,按照单母线分段接线方式进行设计,中间加设母联开关,I段母线、II段母线、应急段母线分别引出一条6kV线路将电源给6/0.4KV,1250kVA,Dyn11的1#、2#变压器,以及6/0.4kV,密炼机无功补偿系统,100kVA,Dyn11的低压应急变。
空压配电一次系统中有400kW/47.7A的高温热水泵、热水循环泵、以及K-101A,1500PH/126A空压机等6kV负荷,也有空压机、水泵、照明配电箱等0.4kV负荷。
据运行统计资料表明,配电室6kV高压侧在负荷集中用电时段,高压功率因数只有0.856,低压功率因数只有0.84,整个配电室一次配电系统线损相当高。
由此,采取合适的无功补偿方案改善空压配电一次系统运行环境,提高系统功率因数和供电可靠性,对空压配电一次系统节能降耗研究具有非常重要的工程实践应用意义。


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