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低壓補償電容器柜控制電路手動自動方案(留存版)

2025-05-03 01:17上一頁面

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【正文】 燈依次發(fā)亮。由于電容器發(fā)熱較大,需加散熱裝置, WK1 和 WK2 在達到一定溫度時,自動閉合,啟動軸流風機。將測量結果與過去的結果對比,可以檢查電容 器元件是否受潮,電容器套管是否有裂紋,它屬于一般性檢查試驗。 溫升高。 在次要感謝我的指導老師對我們熟心的指導,感謝老師給我的幫助。理論分析 和實驗數據表明,本設計中的無功補償裝置控制合理,硬件結構簡單,能夠實現無功的快速動態(tài)補償,且成本較低。 常見故障及處理 滲漏油。 16 ( 7)電容器外殼必須接地,檢查接地是否可靠。 為了觀察和檢測的需要我們還做了電壓和 電流的功率因素的測量回路,(見圖HQY011)電壓中轉換開關 1SA 打到左時接入 A、 B 相,此時電壓表顯示 UAB。這樣一來,在電壓與無功功率的相互配合下,補償器既能進行無功功率的平衡,又能反映電壓的頻繁變化,大大提高了控制的可靠性和靈活性。當接觸器通過線圈工作電壓 US后,接觸器鐵心吸合,帶動轉換觸頭組支架及三對轉換主觸頭。這時,在電壓變化很大的特殊情況下,電容器仍然能夠適當動作以保持合格的電壓;在電壓合格的范圍內,電容器又能根據無 功功率大小進行合適的補償。并考慮補償前后工廠變電所所選主變壓器容量的變化是研究該項目的主要任務。電容器在正常運行中,必須注意以下幾點:①采用的投切開關的額定電流必須與電容的額定電流匹配。③復合開關的端子的接線必須牢固可靠。當三相負荷不平衡時,又會造成欠補償或過補償現象,不能真正達到節(jié)能與穩(wěn)定電壓質量的目的 amp。 無功功率的傳輸加重了電網負荷,使電網損耗增加,系統(tǒng)電壓下降。 補償方式的選擇為:集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主;調節(jié)補償與固定補償相結合,以固定補償為主;高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主。發(fā)達國家的線損約為 2%~ 3%,而我國在 2021年的線損統(tǒng)計為 %,所以線損的解決顯得越來越重要。這種負載的電壓和電流的相量之間存在著一定的相位差,相位角的余弦 cosφ稱為功率因數。同樣電力電子技術對無功補償技術也帶來了新的發(fā)展鍥機。從我國電網功率因數和補償深度來看,我國與世界發(fā)達國家有不小差距。導致此現象的主要原因是眾多的感性負載用電設備設計落后,功率因數較低。 隨著近代電力電子技術的出現和發(fā)展,無功補償技術也隨之發(fā)展。電源能量在通過純電感或純電容電路時并沒有能量消耗, 但能量是在電源和電感或電容之間來回交換的,能量交換率的最大值叫做無功功率。前者指當電流通過導體和變壓器所產生的損耗,包括變壓器的銅損和電力線路上的銅損,它與負荷率、電網電壓等因素有關,約占電網總損耗的 80%~ 85% 。這種方式既能提高用電設備供電回路的功率因數,又能改變用電設備的電壓質量。 ( 3)如果供電線路電壓因而升高,還會增大電容器本身的功率損耗,使溫升增大,影響電容器使用壽命。⑤保護條件的限值設置的正確性。所以選用復合開關是以后發(fā)展的主要趨勢。接觸器的安裝既可采用螺釘安裝又可采用標準卡軌安裝。如果達不到上述要求則必須采取人工補償措施。 本裝置由 10路 (20kVar)容量的電容器組成。 換電容器接觸器帶有抑制浪涌裝置,能有效地抑制接通電容器組的合閘涌流對電容的沖擊和開斷時的過電壓,特別適用于帶有微機控制的無功功率自動補償電容器柜中。 控制策略 本裝置根據電網電壓和無功功率的大小綜合控制,電壓是線路無功功率的敏感參數,以電壓為檢測量,這種控制方式簡單、可靠。 控制回路:①電流信號 I取自總進線柜電流、互感器二次側,如電壓信號取 A相 C相,電流信號取 B 相,電壓信號取 B相 C相,電流信號取 A相,電壓信號取 A相 B相,電流信號取 C 相。 ( 4)檢查電容器開關、刀閘是否完好,有無異常。 當用戶負載變化頻繁時,可增長延時時間,避免控制器頻繁投切。 本文首先對無功補償、電容補償的原理作了詳細的介紹,并分析了接觸器投切電容器裝置的基本原理和控制原則,介紹了影響功率因數的主要因素和提高功率因數的方法,討論了如何確定無功功率的補償容量。既培養(yǎng)了我獨立工作的能力,樹立了對自己工作的信心,又使我深深體會到了團隊協(xié)作的重要性,相信會對今后的學習工作生活有非常重要的影響。應定期進行停電清掃。電力電容器在交接時需要測量電容值,在運行中為保證三 相容 量平衡,也有必要進行測量,與銘牌值比較,在 5%與 +10%之間。 無功補償裝置的運行維護 電容器組的巡視檢查 日常巡視檢查 電容器組的日常巡視檢查由變電所運行值班人員進行。 如無電容器投入,功率因素表指示為滯后,但控制器上的 cosφ表指針卻向前方偏轉,此時可將控制器上的電壓信 號對調(改變電壓相位)。該月的月平均最大相對溫度不超過90%;由于溫度變化發(fā)生在產品上的凝露情況必須采取措施。 輸出電路為先投入先切出,后投入后切除的循環(huán)工作方式。因此考慮按 200kvar 的電容容量配備,用 10 個 20kvar 三相電容量分步補償,為了防止溫度過高引起工況變差,考慮散熱問題。 低壓無功自動補償裝置及其元件制造廠家非常多,各種層次的產品質量相差甚遠,成本差別極大。 具體投切開關的選型要針對所設計的補償裝置,只有這樣才能最大發(fā)揮所選投切開關的性能。由于市場的無序競爭,致使產品在設計中為了降低造價,不得不以降低產品的抗電磁干擾性能為代價,采用塑料外殼,使用商業(yè)級元件,甚至有些制造廠降低技術標準,割舍一些必要的后備保護功能。同時采樣方式的選擇、參數的設定、裝置器件的保護等均通過控制器來實現。該電路電流方程為 : 由圖( b)的向量圖可知,并聯電容后 U與 I的相位差變小了,即供電回路的功率因數提高了。 ( 2)可減少用戶內部因傳輸和分配無功功率造成的有功功率損耗,電費可相應降低。為滿足用電的要求,供電線路和變壓器的容量就需要增加。無功補償裝置在節(jié)能降耗領域,趨勢是一直向好的。當前無功功率補償裝置設備主要為電力電容器,假如無功補 償設備每千瓦的平均綜合造價為 50 元,則全國無功補償裝置的總投資約為 29 億元。 畢業(yè)設計(論文) 題 目 低壓補償電容器柜控制 電路(手動 +自動方案) 專 業(yè) 電氣工程與自動化 目 錄 摘要 ....................................................................Ⅰ Abstract................................................................Ⅱ 前言 ....................................................................Ⅲ 第 1 章 無功補償的概念 ....................................................1 無功補償的原理 ...................................................1 無功補償的作用 ...................................................2 無功補償補償的方式 ...............................................3 功率因數指標 .....................................................4 第 2 章 電容器無功補償的原理 ..............................................5 電容器無功補償的原理 .............................................5 補償容量的計算 ...................................................5 電容器無功補償裝置的選擇應注意的問題 .............................6 控制器的選型 ................................................6 電容器投切開關的選型 ........................................7 電容器的選型 ................................................8 第 3 章 低壓補償電容器柜控制電路的設計 ...................................10 問題提出 ........................................................10 方案分析 ........................................................11 低壓無功補償裝置的原理 ..........................................12 無功補償裝置的主要元件 ..........................................12 控制器 .....................................................12 交流 接觸器 .................................................13 電容器 .....................................................13 控制策略 ........................................................14 裝置原理接線圖 ....
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