ABB无功补偿方案
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ABB无功补偿解决方案无功补偿是现代电力系统中非常重要的一个问题。
它是通过调节无功功率的大小和方向,来提高电力系统的功率因数,减小系统的无功功率损耗,改善电压质量,提高电力系统的稳定性和可靠性。
ABB作为全球领先的电力与自动化技术公司,提供了一系列的无功补偿解决方案。
一、静态无功补偿装置(SVC)SVC是一种通过电力电子器件实现无功补偿的装置。
它主要包括电容器组件、电抗器组件和电力电子开关装置。
在电力系统中,当系统的功率因数较低时,SVC可以通过调整电容器和电抗器的容量,来改变系统的无功功率大小和方向,从而实现无功补偿。
此外,SVC还可以对电流进行实时监测和控制,能够快速响应系统的无功功率需求变化,提高电力系统的稳定性。
二、静态同步补偿装置(STATCOM)STATCOM是一种高级的无功补偿装置,通过采用电力电子开关装置和直流电压源,可以实现对系统的无功功率进行实时控制。
与传统的无功补偿装置相比,STATCOM具有更高的无功补偿能力和响应速度,可以实现更精确的无功功率控制。
此外,STATCOM还具有电压调节功能,可以提高电力系统的电压质量和稳定性。
三、动态无功补偿装置(DSTATCOM)DSTATCOM是一种通过电力电子器件实现无功补偿的装置,与静态无功补偿装置不同的是,DSTATCOM是通过输出与电网中谐波和噪声相反的谐波和噪声信号,来实现无功功率的动态补偿。
DSTATCOM可以快速响应系统的无功功率需求变化,能够有效地抑制电网中的谐波和噪声,并提高电力系统的电压质量和可靠性。
四、电容器无功补偿装置(FCR)FCR是一种常用的无功补偿装置,通过调整电容器的容量,来实现对电力系统的无功功率进行补偿。
FCR具有响应速度快、结构简单、成本低等优点,可以满足大部分电力系统无功补偿的需求。
同时,ABB还为FCR提供了智能监控和控制系统,可以实时监测和控制电容器的运行状态,提高系统的稳定性和可靠性。
以上是ABB提供的一些常用的无功补偿解决方案。
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2石化行业应用方案石化行业油田配电系统油田配电系统直接面向油田生产,为油井运作、油田注水、油气水处理和输送等设备提供动力,是油田生产的重要保障。
因而,一个稳定可靠的配电系统是油田安全生产的基础。
应用方案●低压配电方案●智能配电监控方案●智能电动机控制中心方案●无功补偿方案●谐波治理方案●防雷方案行业概述行业概述油田/储油化工储油区陆地钻采海洋钻采炼油管道输送油田采油井管道输送ABB 智能配电监控系统ABB 智能配电监控系统能有效监控各类电气设备,提高设备的安全性和可靠性,减轻电气人员的工作强度,并提高电气管理水平。
无功补偿技术方案现代工业与家居生活中电力的使用已经成为一个不可或缺的部分。
然而,电力传输过程中存在着一定的能量损耗,这对于环境和经济都带来了不可忽视的负面影响。
为了解决这个问题,无功补偿技术成为了一个备受关注的解决方案。
无功补偿技术是一种能够提高电力传输效率的技术方案。
传统的电力传输系统中,由于电力的特性,会产生一定的无功功率。
无功功率是指电流与电压之间的相位差所引起的功率损耗,这种损耗在电能传输的过程中会导致能源的浪费,而且对于电力传输线路的容量也会造成一定的压力。
而无功补偿技术可以通过引入补偿装置,来提高电力传输的效率。
补偿装置通过监测电力传输中的无功功率,并在需要时通过补偿电容、电感等器件,来实现无功功率的补偿。
通过补偿装置的运行,可以使得电力传输线路中的无功功率减小甚至消除,从而提高了电力的传输效率和质量。
无功补偿技术方案有多种,其中最常见的是静态无功补偿技术和动态无功补偿技术。
静态无功补偿技术采用的是固定的补偿装置,适用于电力传输中无功功率变化不大的情况。
而动态无功补偿技术则采用了可调节的补偿装置,能够根据电力传输过程中无功功率的实时变化来进行补偿。
除了基本的无功补偿技术方案外,还有一些衍生技术可以进一步提高电力传输的效率。
比如,谐波滤波器技术能够通过滤除电力传输中的谐波成分,减少谐波对电力系统造成的影响;无功发生器技术能够根据电力传输中的无功功率需求,自动调节无功功率的补偿能力。
应用无功补偿技术方案可以带来许多好处。
首先,它能够提高电力传输的效率,减少能源的浪费。
这不仅有助于保护环境,减少二氧化碳等温室气体的排放,也能降低能源成本,提高经济效益。
其次,无功补偿技术还可以提高电力系统的稳定性和可靠性,减少系统故障和停电的风险。
此外,无功补偿技术还可以改善电力系统的功率因数,提高电力质量,减少电力波动对设备和终端用户的影响。
然而,在应用无功补偿技术方案时,我们也需要注意一些问题。
首先,无功补偿装置的选型和设计需要根据电力系统的具体情况进行。
315kV A配电变压器无功赔偿配置方案315kV A配电变压器无功赔偿推荐可采取以下两种方案:方案一: 随器赔偿指将低压电容器赔偿装置经过保护装置接在配电变压器二次侧, 以提升配变功率因数赔偿方法。
配电变压器在轻载或空载时无功负荷关键是变压器空载励磁无功, 此种方法能够愈加好赔偿配电变压器空载无功。
此种赔偿方法也是农网无功赔偿关键方法。
随器赔偿因为安装在变压器二次侧, 故而投资少、接线简单、维护管理方便, 使配变无功就地平衡, 从而提升配变利用率, 降低无功网损。
可选择我企业生产WJ1—140/D1型无涌流无功赔偿装置, 赔偿容量: 140kvar, 赔偿台阶: 7级。
方案二: 赔偿指将低压无功赔偿装置与电动机并联, 经过控制、保护装置与电机同时投切。
赔偿优点是: 用电设备运行时, 无功赔偿投入, 用电设备停止时无功赔偿也退出。
含有占位小、安装轻易、赔偿容量精细、正确, 配置方便灵活、事故率低、可显著降低线损等优点。
此现场10路40kW, 可采取每台设备旁安装一台WJ200—15/D2无涌流无功赔偿装置, 每台赔偿装置分三个赔偿台阶。
综合比较以上两种方案, 方案一对变压器赔偿效果很好, 经济费用小; 方案二赔偿效果好, 也能愈加好降低线损, 但总体来说投入资金稍多。
我企业无功赔偿装置介绍: 装置经过采集主系统A、 B、 C三相电流, 赔偿处三相电压值, 以“无功功率控制, 电压限制”方法工作; 真空开关根据控制器发出指令, 在真空开关断口两侧同电位时投入电容器, 使得系统不产生涌流而且得到最好赔偿效果。
投入原理: 赔偿装置经过采集主系统三相电流, 赔偿处三相电压值及它们之间相位关系, 经过模数转换电路把采集到数据转化为数字量, 微型计算机(控制器内)对采集到数字信息进行计算分析, 并综合考虑实际已投运电容量, 解出最优电容器组合及最好投运时间, 依据计算结果发出投切指令, 控制电容器组投切, 使得系统得到最好赔偿。
无功补偿SVG、SVC、MCR、TCR、TSC 区别TSC:晶闸管投切电容器,采用无源器件(电容器)进行无功补偿,分级补偿,不能实现连续可调。
TCR:晶闸管控制电抗器。
MCR:磁控电抗器,与TCR类似,需要和电容柜配合实现动态无功补偿,可实现连续可调。
SVC:静止无功补偿装置,采用无源器件进行无功补偿的技术总称,包括:TSC、TCR等,“静止”是与同步调相机对应,一般来说将使用晶闸管进行控制的补偿装置成为“SVC"。
SVG:静止无功发生器,采用电能变换技术实现的无功补偿。
SVG与其它的最大区别在于能主动发出无功电流,补偿负载无功电流。
而其它均为无源方式,依靠无源器件自身属性进行无功补偿。
SVG与两种类型SVC动态无功补偿装置比较表静止无功补偿器(SVC)与静止无功发生器(SVG)有什么异同?静止无功补偿器(SVC)该装宜产生无功和濾除谐波是靠其电容和电抗木身的性质产生的。
静止无功发生器(SVG)该装置产生无功和滤除谐波是発其内部电子开关频繁动作产生无功电流和与谐波电流相反的电流。
相关知识静止无功补偿湍又称SVC.传统无功补偿用断路器或接触器投切电容,SCV用可控硅等电子开关.没有机械运动部分.所以较静态无功补偿装迓。
通常的SVC组成部分为1 •固定电容器和固定电抗器组成的一个无功补偿加滤波支路该部分适、”1选择电抗器和电容器容虽.可滤除电网谐波.并补偿容性无功.将电网补偿到容性状态。
2•固定电抗器3.可控硅电子开关可控硅用來调节电抗器导通角.改变感性无功输出來抵消补偿滤波支路容性无功,并保持在感性较商功率因数。
动态无功补偿技术应用在电力系统中,如果无功储备不足将会导致电网电压水平降低,冲击性的无功功率负载还会使电压产生剧烈的波动,恶化电网的供电质量。
对于给立的有功分布,要想使无功潮流最小以减少系统的损耗,就要求对无功功率的流向与转移进行很好的控制。
随着电网的不断发展,对无功功率进行控制与补偿的重要性与曰俱增:①输电网络对运行效率的要求日益提高,为了有效利用输变电容疑,应对无功进行就地补偿:②电源(尤英水电)远离负荷中心,远距离的输电需要灵活调控无功以支撑解决稳泄性及电压控制问题:③配电网中存在大量的电感性负载,在运行中消耗大量无功,使得配电系统损耗大大增加:④直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制:⑤用户对于供电电能质量的要求日益提高。
ABB电容补偿常见故障及处理措施为补偿负荷无功,改善电能质量,大多数工厂会选择低压电容补偿方案。
但目前电容补偿系统也是问题最多的设备之一,下面通过案例来介绍几个电容柜常见故障及处理方法。
案例―ABB XLP熔丝底座客户:XX山电信电容型号:ABB 4*25KVAR 带7%电抗总共16组。
现象:大部分电缆和XLP(熔丝底座)底座连接处烧毁。
使用年限:5年。
从投用到故障发生从未进行正规检查及维护保养。
现场测量数据:1/4的熔丝烧毁。
电容容值检测:部分容值减少一半。
现场谐波测量:电压谐波4% 电流谐波16%。
谐波正常。
(国标规定电压谐波小于5%,电流谐波小于20%)。
检测RVC电容控制器设置:C/K(灵敏度)稍微偏低0.05过于灵敏,投切时间10S,相位角90度。
按照一般思维熔丝或者电缆连接处烧毁,大多数是由谐波造成或者XLP没有合到位。
谐波比较大会产生谐波电流造成电缆发热,长期运行造成绝缘击穿。
XLP合不到位造成熔丝接触面减小,从而容易引起发热,造成绝缘击穿。
但是该现场谐波正常,如果XLP没有合到位应该是个别现象,此现场出现大面积电缆及XLP烧毁,故排除XLP没有合到位的可能。
处理过程:更换全部电缆和XLP。
更换后对电容进行检测,当把RVC 设置成自动观察投切变化半小时,观察过程中突然发现功率因素很低,电容按照10S时间逐个投入,然后3分钟过后突然功率因素又很高,电容按照10S时间逐个切掉,经过询问客户,原来此现场有一个比较大的货梯,一般每天会运行几次。
该货梯的运行造成电容频繁投切。
解决方法:1.更改投切时间为120S,因为投切时间太短,会造成电容频繁投切,当电容还没有放完电时再次投切会引起冲击电流与过电压(可达到几千伏)此破坏性及其强烈。
曾经做过一个实验,当一组电容在1分钟投切三次后结果电容接触器的预导通线烧毁。
通过更改投切时间来可以避免当负荷频繁变动时电容而不随之频繁投切。
2.更改C/K灵敏度,如果设置太灵敏也会造成负荷稍微变化电容会随之投切。
第1篇一、工程概况本项目为XX变电站无功补偿装置安装工程,主要内容包括:无功补偿装置设备的采购、运输、安装、调试及验收等。
施工地点位于XX变电站内,施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
本方案旨在确保施工过程安全、高效、优质地完成。
二、施工准备1. 施工人员准备(1)成立项目施工领导小组,明确各成员职责。
(2)组织施工人员参加技术培训,提高施工人员的技术水平和安全意识。
(3)对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员了解施工过程中的安全注意事项。
2. 施工材料准备(1)根据设计图纸和设备清单,采购所需的无功补偿装置设备、电缆、桥架、接地材料等。
(2)对施工材料进行验收,确保材料符合质量要求。
3. 施工工具准备(1)准备电工工具、安装工具、调试工具等。
(2)确保施工工具的完好性和适用性。
4. 施工现场准备(1)对施工现场进行清理,确保施工环境整洁、安全。
(2)设置安全警示标志,确保施工人员的安全。
(3)搭建施工用的临时设施,如临时操作台、休息室等。
三、施工工艺1. 施工顺序(1)设备到货验收。
(2)设备安装。
(3)电缆敷设。
(4)接地施工。
(5)调试与验收。
2. 施工步骤(1)设备到货验收对到货的无功补偿装置设备进行验收,检查设备外观、型号、规格、数量等是否符合要求。
(2)设备安装1)根据设计图纸,确定设备安装位置。
2)安装设备基础,确保设备安装平稳、牢固。
3)安装设备本体,连接电缆、桥架等。
4)进行设备调试,确保设备运行正常。
(3)电缆敷设1)根据设计图纸,确定电缆敷设路径。
2)敷设电缆,连接设备本体和开关柜。
3)检查电缆连接是否牢固,绝缘是否良好。
(4)接地施工1)根据设计图纸,确定接地位置。
2)敷设接地线,连接设备本体和接地网。
3)检查接地线连接是否牢固,接地电阻是否符合要求。
(5)调试与验收1)对设备进行调试,确保设备运行正常。
2)对施工过程进行检查,确保施工质量符合要求。
3)进行验收,合格后办理验收手续。
(四) ABB无功补偿解决方案ABB无功功率补偿主要元件清单CLMD-ABB低压电力电容器1.CLMD低压电容器是ABB比利时公司进口产品,电压范围是从220V到1000V,频率是50/60HZ,其能够满足系统电压、电流、频率的性能水平要求。
2.干式设计:CLMD使用干式电介质绝缘材料,避免了污染环境和泄漏的危险。
3.CLMD电容器重量非常轻,便于运输和安装。
4.极低损耗:CLMD介质损耗少于每千乏0.2瓦,总损耗包括放电电阻在内,少于每千乏0.5瓦。
5.安全性:CLMD电容器备有放电电阻器,每个电容芯都有热均衡器以提供有效的热耗散。
6.CLMD寿命长,具有自我恢复功能。
当如果电介质的绝缘材料出现故障,临近的金属电极会及时气化,把故障隔离,使电容器正常运行。
7.CLMD电容芯内部有独特的隔离器,能够在每个元件在寿命结束时有选择性的把电容器从电路中隔离开来。
8.CLMD具有防火性能,所有电容芯元件有蛭石环绕。
蛭石是一种无机,惰性,防火及无毒性的粒状材料,能够吸收箱体内产生的能量,熄灭任何火焰。
9.CLMD电容器的引线端子采用坚固的材料,避免了安装时发生损坏,减少了维修量。
10.CLMD电容器符合国际电工委员会IEC31-1、IEC31-2的要求。
RVC-ABB功率因数控制器1.ABB公司的RVC功率因数控制器是ABB比利时公司进口产品,其能够满足系统电压、电流和频率的性能水平要求。
2.ABB公司的RVC功率因数控制器运行方式灵活,有自动运行模式,手动运行模式,自动设定模式,手动设定模式四种,方便用户使用。
3.RVC调试功能强大,能够设定目标功率因数,控制器灵敏度C/K,相移,切换延时,输出,电容器切换顺序,而且具有很好的自动初始化功能。
4.RVC采用液晶显示,液晶显示屏对比度用温度自动补偿,用户界面友好,方便用户手动操作,能够显示功率因素,报警信号,超温信号,电容器需进行切换的指示信号。
5.具有各种报警功能:所有输出回路均被接通后,如果6分钟内功率因素不能达到目标值则报警,内部温度上升到85摄氏度报警,电源掉电报警并随即切断所有电容器。
一、概述:1、无功补偿的意义1、补偿无功功率可以增加电网中有功功率的比例常数2、减少发供、电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因cosΦ=增加到cos4=时,装1Kvar电容器可节省设备容量;反之,增加;对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量.因此对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资.3、降低线损,由公式△P%=1-cosΦ/cosΦX100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了.减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益,所以功率因数是考核经济效益的重要指标规划、实施无功补偿势在必行.2、谐波治理的意义1、谐波的产生近年来,电力电子装置应用日益广泛,但它们也是最严重、最突出的谐波源,在各种电力电子装置中,整流装置所占的比例最大.整流电路是一种将交流电能转换为直流电能的变换器.变频装置是一种前段将交流电能变换为直流能的变换器,它在生产过程中必然会产生较大的谐波,且功率因数达不到的要求.变频装置是三相桥式,整流后是6脉动的,根据谐波理论分析,它产生的特征谐波为5、7、11、13、17、19……次,表达方式为h=6N±1N=1,2,3,4,…正整数,特征谐波的电流与基波电流关系为:Ih =I1/h.变频装置在额定运行时,产生的5次谐波对基波含有率通常低于15%,7次低于8%,11次低于5%,13次低于2%.在负荷较小时,虽然谐波含有率较高,但实际向电网注入的谐波电流并不大,同时11次及以上高次谐波虽然与低于7次的谐波电流相比数值较小,但由于低压侧短路容量较小,其阻抗相对较大,故对谐波电压含有率及低压侧波形畸变率影响较大.所以11次以上谐波对电网影响不容忽视.2、谐波的危害变频装置产生的谐波电流,对系统可产生较大的影响,它不仅会产生较大的发热损耗,而且会加速电气设备的绝缘老化,特别是对电缆、变压器运行、电机运行非常不利.此外,产生谐波严重时,也会对自动控制系统和保护装置产生干扰,使其误动作,影响电网的正常安全运行.此外,谐波也会对变电站和其它用户的无功补偿电容器产生严重的影响,使其不能投运,若投运可产生谐波放大,严重时将烧坏设备,这在以后运行时特别注意,变电站和用户不要投入无谐波抑制的电容器组.二、某公司谐波治理及无功补偿方案1、某公司,使用变压器1250KW三台,负载是六脉中频炉,产生大量谐波注入电网,其他设备使用3150KVA变压器两台,主要是负载变频器,大功率电动机,同样产生谐波和需要无功功率补偿.谐波治理及无功补偿采取分散、集中治理谐波方法,即在谐波源总负荷前端安装谐波治理设备,这样就治理整个电网的谐波,谐波治理及无功补偿效率高,投资少.2、某公司,1250KVA变压器负载中频炉同时使用两台,谐波治理及无功补偿设备也采用两套.现场每台中频炉运行参数如下根据以往测试其他设备状况:输入功率:1250KW输入电压:660V功率因数:电压谐波畸变:15%左右具体需要现场实测.以实际测量为主.3、两台3150KVA变压器,负载形式较多,有变频器,电动机;根据通用电网数据,功率因数大约在左右,由于变频器使用较多,谐波畸变大约在10%左右.谐波治理及无功补偿形式,每台变压器3150KVA配一套谐波治理及无功补偿设备.实际情况测试后具体确定.三、谐波治理和无功补偿遵循标准国内外经验表明当电压波形畸变率在大于8%时对电子设备和运行中电气设备造成较大影响,大于10%时对其它用户电气设备有严重影响.在这种工况下,纯无功补偿电容器根本不能投运,对电缆、变压器等设备使用寿命有不良影响,产生大量的谐波电流会造成谐波发热损耗.因此,有必要加以治理.在进行设计低压滤波器时,通常应结合实际情况,给出具体的设计要求和谐波源及设备的运行资料.根据了解的负荷情况,我们拟采取在谐波治理的同时结合全厂的无功补偿需求,使谐波指标满足国标,同时实际功率因数达到左右.装置设计遵守的标准为满足国标规定的技术规范要求:1.GB12326-2000 “电能质量电压波动和闪变”2.GBH14549 “电能质量公用电网谐波”3.DLH599-1996 “城市低压配电网改造技术导则”“标称电压10V及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器”综合治理后达到的性能参数满足国标规定要求1使得谐波源向系统注入电网的各次谐波电流符合国标要求,在负荷达到额定运行时,总畸变含量:U≤5%,In≤10%.N2无功补偿及滤波装置运行时不会对其它电气设备产生不良影响和干扰,设备自身安全可靠运行.3补偿后力率在左右,本次方案无具体指标要求,且不向系统倒送无功.4装置采用自动投切,跟踪负荷进行自动补偿,当负荷全停时,装置将自动全停.四、具体滤波和补偿方案的确定1滤波谐波和谐波电流的确定从一般交流供电的直流系统设计原理可知,它是通过三相桥式整流装置进行整流来获得直流电流的,三相桥式整流装置正常运行必然产生较大的谐波电流,且功率因数也达不到经验值在左右的要求,一般三相桥式整流设备在正常运行工况下,产生的谐波电流主要是5、7、11、13、17、19……次,它的主要特征谐波为h=6K±1,K正整数,产生的特征谐波电流与基波电流关系为:Ih=I1/h.考虑到控制器运行燃弧角或换向角的影响,装置负荷在额定负荷运行时,产生的5次谐波对基波含有率通常低于20%,7次低于14%,11次低于9%,13次低于7%.在负荷较小时,虽然谐波含有率较高,但实际向电网注入的谐波电流并不大,同时11次以上高次谐波虽然与低于7次以下的谐波电流相比数值较小,但由于低压侧短路容量较小,其阻抗相对较大,故对谐波电压含有率及低压侧波形畸变率影响较大,这是滤波器设计时的一个矛盾,直接影响到运行效果和设计成本.由此可知,其产生的谐波电流主要是5次谐波,7次相应次之,11、13次及以上相对较小,但考虑到11次以上高次谐波对电压畸变率的贡献影响,对11次也需加以限制,实际滤波支路将以5次为主,7次为辅,同时考虑11次以上的高通滤波.另外,还需防止对3次和其它谐波的放大影响,这在各支路设计通盘考虑.现场谐波源由三台400KW中频电源及其他一些小负载产生,预计产生谐波源总负荷1500KW,根据现场情况,采用集中治理谐波方法,即在谐波源总负荷前端安装谐波治理设备,这样就治理整个电网的谐波.五、原先补偿实例:1250KVA补偿装置投切前后母排上的各次谐波电压畸变率的统计数据如下表所示:表1 投切前后母线谐波电压统计值1)测试曲线图2 电压变化曲线图3 电流变化曲线图4 A相有功变化曲线图5 A相无功变化曲线图6 功率因数图7 电压总畸变率及主要谐波电压变化曲线%图8 总畸变电流及主要谐波电流变化曲线A 1)滤波装置投入前后电压、电流波形图9 滤波装置投入前电压、电流波形图10 滤波装置投入后电压、电流波形4测试结论滤波补偿装置投运,有效地滤除了大量的谐波电流,使主要的5、11次谐波电流由212.3A、69.3A降低为59.8 A、42.3A,注入系统的谐波电流已控制在国标允许范围内.滤波补偿装置的投入,谐波电压畸变得到了很大的改善,605炼胶变低压侧的电压波形总畸变率由未投时的%,降低到%;606炼胶变低压侧的电压波形总畸变率由未投时的%,降低到%.各次谐波电压含有率也在标准规定范围内.可见,滤波装置的投运效果非常显着.滤波补偿装置投入后,功率因数也得到了很好的补偿,605炼胶变低压侧的功率因数从提高到左右,606炼胶变低压侧的功率因数从提高到左右,运行经济效益十分可观.滤波补偿装置投入后,低压侧母排的电压提高了6~10V,负荷电流减少了600~800A.经调试投运后,滤波补偿装置稳定可靠,可长期投入运行.上表实测值来源于福建省电力试验研究院电能质量测试报告,根据上表考虑值就是实际运行时允许流入滤波支路中的额定谐波电流,在短时内允许有倍的过电流.也就是我们设计的高效滤波支路可将此谐波电流90%以上谐波消除.实际考虑各支路相互影响后,应根据一定的经验数据进行设计.。
高压动态无功补偿及滤波装置(TCR型SVC)在实际生产中的应用设备概述SVC装置由晶闸管控制电抗器(TCR)和高压无源滤波器(FC)构成。
控制系统根据负荷工作状态改变与电抗器串联的晶闸管的导通角,从而改变电抗器提供的感性无功,起到平滑调节供电系统无功功率的作用。
SVC=FC+TCRTCR: Thyristor Controlled Reactor晶闸管控制电抗器SCV: Static Var Compensator静止型动态无功补偿装置[高压动态无功补偿及滤波装置主要设备构成]1.全数字控制柜2.晶闸管阀组3.主电抗器4.纯水冷却系统5.FC滤波回路[SVC高压动态无功补偿及滤波装置简介]1、基于DSP的全数字控制系统,具有运算速度快、处理数据量大,实现实时控制量计算。
2、采用柜式结构,实现外来干扰屏蔽,抗干扰能力优越。
3、控制整个系统的运行。
4、采用卧式结构,晶闸管叠装压接式,纯水冷却、内取能、内阻尼、空气绝缘、BOD保护。
5、晶闸管选用ABB优质产品,电气性能良好,串联使用控制电抗器的投入与切除。
6、主电抗器,通过晶闸管阀组连接到SVC系统中,成为SVC最重要的部分。
7、电抗器为空心、干式、铜线或铝线环氧固化型,线形度高、噪音小、动热稳定性好,绝缘冷却、内取能、内阻尼、空气绝缘、BOD保护。
8、晶闸管选用ABB优质产品,电气性能良好,串联使用控制电抗器的投入与切除。
9、主电抗器,通过晶闸管阀组连接到SVC系统中,成为SVC最重要的部分。
10、电抗器为空心、干式、铜线或铝线环氧固化型,线形度高、噪音小、动热稳定性好,绝缘强度高,散热好。
11、通过晶闸管的相位控制达到动态无功补偿的目的。
12、主要设备采用国外著名公司进口元件,主循环泵、等离子交换机、精密过滤器等核心机构采用不锈钢316L材质。
13、 PLC程序控制,保护、报警功能完备。
14、无腐蚀,无污染,符合环保要求。
[TCR型SVC技术特点]1. 动态相应时间快,实现平滑调节。
ABB无功补偿方案
ABB无功补偿方案是一种用于消除电力系统中的无功功率的解决方案。
无功功率是电力系统中电源消耗的功率,但却不直接向负载提供能量。
它
通常是由电感、电容设备或电力电子设备引起的,例如变压器、电感线圈、电动机和电子设备。
ABB无功补偿方案旨在提高电力系统的功率因数和稳
定性,减少无效能的损失。
静态无功补偿器(SVC)是一种用于补偿无功功率的装置,通过在电
力系统中并联安装电容器和感抗器,控制并调节电力系统的无功功率。
SVC能够动态地响应电力系统中无功功率的变化,通过调节电容和电感器
的接入和退出,来提供所需的无功功率,以达到电力系统功率因数的要求。
它还可以提供电力系统的电压稳定性,通过控制与调节电力系统中的电压。
静止无功补偿器(STATCOM)是一种基于电力电子技术的装置,用于
补偿电力系统中的无功功率。
它通过在电力系统中串联安装电容器和可控
电流源,来提供所需的无功功率,并控制电力系统的电压。
STATCOM可以
快速地响应电力系统中无功功率的变化,通过控制电流源的输出来调节所
需的无功功率。
动态无功补偿器(DSTATCOM)是一种通过电力电子技术来补偿电力系
统中的无功功率的装置。
它类似于STATCOM,但还具有逆变器功能。
DSTATCOM可以通过在电力系统中并联安装电容器和电感器,并通过逆变
器将电力系统中的无功功率变为有功功率,并将其注入到电力系统中,实
现对电力系统的无功功率和电压的控制。
除了上述的无功补偿方案,ABB还提供其他一些解决方案来改善电力
系统的功率因数和稳定性,如无功滤波器、无功调节器等。
无功滤波器是
一种用于过滤电力系统中的谐波和无功功率的装置,通过控制谐波电流和无功功率的流动,来减少电力系统的谐波污染和无功损耗。
无功调节器是一种用于调节电力系统中的无功功率的装置,通过调节电容器和电感器的接入和退出,来提供所需的无功功率和调节功率因数。
总之,ABB无功补偿方案是一种用于改善电力系统的功率因数和稳定性的解决方案。
它可以通过静态无功补偿器、静止无功补偿器、动态无功补偿器等装置,来提供所需的无功功率,并通过控制电压、电流和功率因数的调节,实现对电力系统的无功功率的补偿和控制。
这些方案可以大大提高电力系统的效率,减少无效能的损失,同时还可以提高电力系统的稳定性和可靠性。