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应用领域分析
在交流电力系统中,绝大多数负载都是感性负载。其产生的感性无功回流到电力系统中,导致系统功率因数降低,系统的压降电能损耗等问题。
为了尽可能减少损失,供电部门会要求电力用户必须尽可能减少无功消耗。而电力电容器对于感性负载有相反的影响,所以输入适当的容性无功功率,不仅可以提高功率因数,提升系统电压,而且能有效地减少系统电能损耗。所以,目前绝大多数用户使用电容器进行无功补偿。
ANSVC低压无功功率补偿装置广泛应用于电力、汽车、冶金、铁道、石油、港口、轻工、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、建材、机场、大型场馆、高层建筑等场所配电系统中,特别适用于电焊机、气锤、注塑机、密炼机、中频炉、轧机、起重机、电梯、行车等特别需要无功补偿的场合。
无功补偿的重要性
一般来说,使用无功补偿装置来提高功率因数的意义体现在两个方面:一是可以减少输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如电机、变压器等)的潜力。因为用电电器总是在一定电压和一定有功功率下工作,如果功率因数较低,要用较大的电流来**用电器正常工作,输电电流变大,导致线路损耗增加。此外,任何电力设备工作时总是工作在一定的额定电压与额定电流内,**过额定电压值,会威胁设备的绝缘性能;工作电流**过额定值,会使内部温升过高,从而降低了设备的使用寿命。对于一些发电设备而言,功率因数的提高能大大增加效率,例如:一台发电机容量为1500kW,当电力系统的功率因数由0.6上升至0.8时,可以使实际发电能力提高到3000kW。
工作原理
ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿。其原理为:ANSVC低压无功功率补偿装置通过CT采集电流、电压信号,通过无功补偿控制器计算,计算出投切电容器的方案,通过无触点开关控制各组电力电容器投切。
一般来说无功补偿的方式分为三种:会集补偿、涣散补偿、就地补偿。
会集补偿:
一般在首要的变、配电站,但其补偿的首要是线路及变配电站的无功需求;安稳电压的需要;还有就是弥补涣散补偿、就地补偿后的余下的无功。这个量一般不会做得特别大。
涣散补偿:
一般在配电站、室进行,一般是对用电网络面积不太大的用电网络进行补偿;补偿容量依据用电负荷状况而定。
就地补偿:
对大容量的负载进行的,在负载邻近装备,能够的节约电力能源的损耗。这三种补偿方法,以就地补偿作用,可是其投入大,补偿设备运用率不高,有浪费嫌疑。一般状况下,三种方法配合运用,也能够将变、送、用电网络的无功补偿到一个十分合理的程度。