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无功补偿装置运行中常见问题及解决方案:
控制器问题
补偿装置的电器元件(控制器)常会出现的问题是,补偿控制器上cosφ显示不准确。
出现这种情况有两种可能:
(1)补偿控制器产生误动误显,主要是由于电网中或负载源产生的谐波所致。相应办法是更换抗谐波型控制器或在配电系统中加装抗谐波型元件。
(2)补偿控制器与取样电流或电压有关。在有负荷时正常的情况下投入电容器,功率因数应该从滞后值逐步变大至1.00,如果再投入电容器则功率因数应该为超前,继续投入超前值变小为正常;而出现:
1)始终只显示1.00。
2)电网负荷是滞后状态,补偿器却始终显示超前。
3)电网负荷是滞后状态,补偿器显示滞后,但投入电容器后,滞后值不是按正常方向变化(增大),反而投入电容越多滞后值越小。
4)电网负荷是滞后状态,补偿器虽显示滞后值,STEELMAN-APF-180-4-1,但投入电容器后滞后值不变化,滞后值只随负荷变化而变化。
上述情况:1)往往是因为取样电流没有送入补偿器。
2、3)一般情况是因为取样电流与取样电压相位不正确
4)一般情况下是因为投切电容器产生的电流没有经过取样互感器。
补偿控制器能够正常运行,必须取样电流正确,而且负荷电流与电容器投切产生的电流必须要从取样互感器上得到反应。STEELMAN-APF-180-4-1
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静止无功发生器原理介绍:
静止无功发生器( SVG )是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
静止无功发生器( SVG )的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联(或直接并联)在电网上,适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现动态无功补偿的目的。
根据直流侧储能元件的不同,静止无功发生器( SVG )分为采用电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型,分别采用电容和电感两种不同的储能元件。对电压型桥式电路,还需再串联上连接电抗器才能并入电网;对电流型桥式电路,还需在交流侧并联上吸收换相过电压的电容器。实际上,由于运行效率的原因,迄今投入实用的静止无功发生器( SVG )大都采用电压型桥式电路,因此目前静止无功发生器( SVG )往往专指采用自换相的电压型桥式电路作动态无功补偿的装置。STEELMAN-APF-180-4-1
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主要特点
1、装置具备多种补偿模式(谐波、无功、三相不平衡、电容器投切控制),可同时进行上述各种补偿,并可设置谐波、无功、三相不平衡补偿容量的比例,全l面解决低压配电侧电能质量问题;
2、装置可同时滤除2~50次的谐波,也可根据设置滤除2~50次内特定次数谐波;
3、装置能够动态平滑补偿感性、容性无功功率,补偿后系统功率因数大于0.99;
4、额定容量内补偿后系统三相有功负荷电流不平衡度小于5%;
5、响应速度快、可控性高、自动限流功能,不会发生过载;
6、无论是谐波滤除、无功补偿还是三相不平衡补偿,装置都可以根据系统谐波电流、无功功率、三相不平衡负荷自动补偿,不会出现过补偿问题;
7、模块化设计,具有机架式、壁挂式等多种安装方式,可多机并联运行,满足实际需求。
8、具有多重保护功能,过流、过压、过温、相序错误、缺相等。
9、配置RS485、CAN标准通信接口,可以实现与其它单元设备进行信息交换,也可配置有线/无线通信模块实现远程数据监测。STEELMAN-APF-180-4-1
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