从另一个方面来认识无功功率,无功功率并非无用,它是***设备建立磁场的必要条件,没有无功功率,我们的变压器和电动机就无法正常工作。因此,设法解决减少无功功率才是正解。实际应用中,电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。
用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功***电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高,实现了无功电流在系统内部设备之间互相交换。这样就减少了无功占用的部分电源设备容量,高压电容补偿装置的试验报告,从而提高了系统的功率因数,从而也就提高了电能的利用率。对功率三角形以及RLC混联电路中的电压与电流的特点和变化规律如图所示。
电路的两个支路中,电阻和电感组成RL支路,它的电流相位由于电阻R与电感L的串联作用,显然与电压的相位存在着滞后,电阻的存在使得这种滞后不再是90°,在阻抗三角形中,它取决于电阻R与感抗XL的比值。
高压电容补偿配置的并联电容器无功补偿方式:分组补偿将电容器组分别装设在功率因数较低的终端变配电站高压或低压母线上,也称为分散补偿。这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。就地补偿将电容器或电容器组装设在异步电动机或***用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能提高为用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,高压电容补偿装置规范,对中、小型设备十分适用。设计中应将三种补偿方式统筹考虑,合理布局,选配合适的补偿容量,可取得较好的补偿效果。
35~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿容量应按下列情况选取,湖北高压电容补偿装置,并满足35kV~110kV主变压器大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。当35~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器容量的20%~30%配置。当35~110kV变电站为电源接入点时,按主变压器容量的15%~20%配置。
110(66)kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,高压电容补偿装置的作用,每台主变压器配置不少于两组的容性无功补偿装置。当在主变压器的同一电压等级侧配置两组容性无功补偿装置时,其容量宜按无功容量的1/3和2/3进行配置;当主变压器中、低压侧均配有容性无功补偿装置时,每组容性无功补偿装置的容量宜一致。
打开高压电容补偿柜前必须先断开断路器或隔离开关,让高压电容补偿柜的放电装置自动放电,三分钟后方可打开柜门,打开柜门后须人工放电。高压电容补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆,应立即停止运行,查找故障高压电容补偿。高压电容补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,应立即停止运行查找故障高压电容补偿。保持高压电容补偿表面干净,避免发生闪络事故。对电容柜定期进行红外测温,做好记录
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