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无功补偿装置常用的投切方式和调节方式

无功补偿装置常用的投切方式:

   (1)延时投切方式 ,又称作“静态”补偿方式。这种投切方式依靠于专用的接触器的动作 ,具有抑制电容的涌流作用。延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作  ,造成电容器损坏,而更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的 。

  (2)瞬时投切方式   ,又称作“动态”补偿方式      ,实际就是一套“快速随动系统”,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算  ,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20~30毫秒内就完成一个全部动作  ,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的   。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景 。

  (3)混合投切方式   ,实际上就是将“静态”与“动态”补偿的混合  ,一部分电容器组使用接触器投切,而另一部分电容器组使用电力半导体器件 。这种方式在一定程度上可做到优势互补  ,比单一的投切方式拓宽了应用范围,节能效果更好   。补偿装置选择非等容电容器组 ,这种方式补偿效果更加细致,更为理想 。还可采用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平衡造成  。

无功自动补偿的调节方式:

  以节能为主者  ,采用无功功率参数调节  ;当三相平衡时 ,也可采用功率因数参数调节   ;为改善电压偏差为主者    ,应按电压参数调节;无功功率随时间变化稳定者     ,可按时间参数调节 。

  (1)功率因数型控制器 :功率因数用cosΦ表示  ,它表示有功功率在线路中所占的比例  。当cosΦ=1时 ,线路中没有无功损耗  。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标 。这种控制方式是比较传统的方式,采样       、控制也都较容易实现。

  (2)无功功率(无功电流)型控制器:较完善的解决了功率因数型的缺陷 。智能化的设计  ,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测。由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致  。如线路在重负荷时,哪怕cosΦ已达到0.99(滞后)  ,只要再投一组电容器不发生过补     ,也还会再投入一组电容器 ,使补偿效果达到最佳的状态。

  (3)用于动态补偿的控制器  :对于这种控制器要求就更高了 ,一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的   ,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快 ,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型 ,所以它具备静态无功型的特点。该类产品的稳定性还处于逐步完善中。


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