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文档简介

1、功率因数从1降低到左列数值 1降低到左列数值 0.950.90.850.80.750.70.65电网元件中有功损耗增加百分数% %1123385678104136功率因数由右列数值提高到0.950.60.650.70.750.80.850.9 可变有功功率损耗降低的百分数60534638292010 二.现有补偿装置存在的问题从外部特性和各项指标及用户反映的情况来看,现有无功补偿装置主要存在以下问题:(1)没有解决无触点安全投切电容和无级调节投入电容容量的问题现有的采用无触点控制的无功补偿装置在电容的无级投切这一点上做的不很理想,大多采用控制触发角来控制投切电容量的多少。这样做会造成较大的冲击

2、电流和引入高次谐波,使晶闸管的寿命变短,因而无触点控制的优势无法充分的体现出来。2)不能提供动态无功补偿的三相均荷控制无功补偿装置通常按三相平衡设计,但是电网中的许多冲击负荷往往具有三相不平衡性质,如冶金电弧炉、大型熔焊机、电气化铁路的电力机车等均为具有随机特征的三相不平衡负荷,民用照明负荷也有显著的不平衡特征。显然,3.3.2 固定补偿方案固定补偿主要综合整个电网的各项年平均参数,根据无功的分布情况选取若干个补偿点,每个点投入若干单位的电容量,使得全年节能效益与经济投入之比达到最佳。这种方法的优点是能综合考虑整个电网的运行特点,既取得了最佳经济效益又兼顾了全网无功潮流的平衡;缺点是补偿容量不

3、能跟随电网的实时运行状况,其最佳值是年平均意义上的,电压波动问题依然存在,当电网负荷发生变化时,这种方法就无能为力了。3.3.3手动补偿方案手动补偿通过若干电容器组的组合,达到改变补偿容量的作用,适用于时间上呈一定规律变化的负荷,缺点是分组过于粗糙,设备体积庞大,需专人守护,并且只针对采样点参数进行计算,不能达到最佳补偿效果。2.2.4自动补偿方案自动补偿是微电子技术在电力系统的应用。控制器根据传感器的数据,计算出当前电网所需的无功补偿量并控制电容器组的投切,达到实时补偿的目。近几年,由于电脑技术的应用,功率因数自动补偿系统的发展进入了一个新阶段。虽然各种微电脑功率因数自动控制器硬件、软件设计不同,但其原理基本如图2一4所示:图24微电脑功率因数自动控制器方框图 检测单元通过电压、电流互感器采得电压和电流信号,并利用运放电路、门电路得到反映相位差的方波信号,传给控制单元。微处理器接收到检测信号,经过逻辑运算得到实时cos,分别送到显示和比较单元。在比较单元中与设定值进行比较,确

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