并联补偿电容器的应用(PPT)
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电容并联和串联无功补偿
电容并联和串联无功补偿是两种常见的无功补偿方式,它们在电力系统中的应用场景和工作原理有所不同。
电容并联无功补偿:这种方式是将电容器直接并联在被补偿设备的同一电路上。
电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿方式,尤其在10KV及以下电压等级的供电系统中,几乎所有的无功补偿装置均属于并联电容器补偿。
其主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,从而提高电力设备的效率。
对用户侧而言,补偿无功还有提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率等作用。
电容串联无功补偿:这种方式是把电容器直接串联到高压输电线路上,主要作用是通过在电网输电侧直接治理进而达到改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗的作用。
由于串联电容器只能应用在高压系统中(在低压系统中由于电流太大无法应用),因此其一般的应用场所是高压远距离输电线路上,用户侧的应用较少。
串联电容无功补偿的原理是利用电容器的容性阻抗抵消线路电感的感性阻抗,从而缩短电气距离,提高线路的输电容量和稳定性。
总的来说,电容并联和串联无功补偿都是为了提高电力系统
的功率因数、降低损耗、提高设备的效率等目的而采取的措施。
具体选择哪种方式需要根据实际情况进行综合考虑。
单独就地补偿方式:
优点:补偿范围大,补偿效果最好
缺点:投资大,利用率低。
适用经常运转而容量大的感性用电设备。
低压分组补偿方式:
优点:补偿范围较大,补偿效果较好
适用:车间变电所。
工厂广泛采用。
高压集中补偿方式:
优点:初期投资少,便于集中管理,利用率高。
缺点:补偿效果差
适用对象:6~10kV 大中型工厂采用补偿方式
电容器的联接方式
①三角形接法:
优点:1)经济
2)断线仍有补偿,只是减少
缺点:击穿时造成两相短路,易引起电容器爆炸。
②星形接法:
优点:击穿时,电流较小,较安全。
缺点:经济性差
断线后没有补偿
10kv 设计规范:高压电容器宜接成中点不接地星形,容量较小时(450kvar )接三角形 低压电容器接三角形。
CY C CY C Q Q U C CU Q CU Q 3333,322
2=⎪⎭
⎫ ⎝⎛===∆∆ωωωϕ
电容器运行维护
变配电所停电,应切除电容器,以免来电时,母线电压过高;
高压电容器放电时间不小于5min,低压放电不小于1min。
残压50V以下。
电容器放电回路中不得装设熔断器或开关,以免放电回路断开,危及人身安全。
检修时,切除电容器后应用短接导线使其放电;
1000V以上的电容器应采用电压互感器放电。