无功补偿方案
ABB无功补偿解决方案

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。
配电变压器无功补偿配置方案

配电变压器无功补偿配置方案无功补偿是指在电力系统中采用其中一种补偿措施,使系统的功率因数接近1,即减少或消除感性无功功率和容性无功功率之间的差额。
配电变压器的无功补偿是指配电变压器运行中的无功补偿措施。
无功补偿的主要目的是:提高系统的功率因数,降低电网的线损,提高电网的稳定性,减少无功电能,节约电力资源,提高用电质量。
无功补偿的配置方案多样,可以根据配电变压器的实际情况进行选择。
以下是常见的配电变压器无功补偿配置方案:1.容性无功补偿:通过安装电容器组来补偿配电变压器的感性无功功率。
电容器组可以通过并联在配电变压器的晶体管造成负载前中,或者通过串联在配电变压器的次级侧,或者串联在变压器的绕组上,来实现对配电变压器的感性无功功率的补偿。
2.并联无功补偿:通过在变压器的绕组上并联连接无功补偿器,来对感性无功功率进行补偿。
无功补偿器可以是电容器或者电感器。
该方法可以提供更精确的无功补偿。
3.新能源的接入:配电变压器的负载中可能会包含新能源发电设备,如风力发电机、光伏发电系统等。
这些新能源设备对电网的无功功率负荷也会产生影响。
为了保证电网的稳定运行,要对这些新能源设备进行相应的无功补偿配置。
4.静态无功补偿器:静态无功补偿器是一种用来控制电网无功功率的装置。
它由一组电子元件组成,可以根据电网的工作状态,自动调节电网的无功功率。
静态无功补偿器可以根据需要实时计算电网的无功功率,然后调整电容器和电抗器的接入和退出,来实现对电网的无功功率的控制和补偿。
以上是常见的配电变压器无功补偿配置方案,每种配置方案都有其适用的场景和条件,应根据配电变压器的具体情况和需求来选择合适的无功补偿方案。
无论采用哪种方案,都要确保补偿设备的选型和操作符合相关的电力规范和标准,保证设备运行的可靠性和安全性。
谐波治理及无功补偿方案

谐波治理及无功补偿方案谐波治理及无功补偿方案随着现代电力系统的快速发展和应用,电力质量问题日益凸显。
其中一个主要问题就是谐波污染,谐波污染会对电力系统产生极大的危害,如烧毁电器设备、造成供电失灵等。
为了有效解决谐波污染问题,可以采用谐波治理及无功补偿方案。
一、谐波治理1.谐波发生的原因谐波是指电源产生的不同于基波频率的信号,其会把电力系统中的电压和电流形成很多波峰,属于高频电流。
2.谐波的产生谐波的形成,主要是由非线性负载所引起(例如变频器、电子电路等),这些负载会对输电线路上传输的电能进行畸变,导致电力系统中产生多余的波形。
3.谐波的危害谐波的危害十分显著,其主要表现为电力系统中的电器设备可能会受到烧毁的风险,从而引发一系列的安全事故和设备故障。
4.谐波治理方案(1)滤波器法:通过在负载侧增加合适的滤波器,可以去除输出信号中的高频波形,让电力系统中的电路保持基波同步。
(2)减小非线性负载法:由于非线性负载是谐波形成的主要原因,因此可以通过减少或替换负载器件,从而降低谐波的产生。
(3)提高系统阻抗法:当系统的阻抗增加时,电源的输出电流会减少,从而谐波的产生会得到一定的减少。
二、无功补偿1.无功补偿的原理无功补偿是一种电力系统中无功功率的调节方法,其通过连接电容器或电感器,来对补偿线路进行补偿,从而实现对无功功率的控制和调节。
2.无功功率的特点无功功率具有波动性和成段性的特点,这是由于电力系统中产生的无功功率主要受到负载方向或回路的变化所影响。
3.无功补偿的作用(1)提高功率因数:在无功补偿的情况下,系统的功率因数会有所提高,从而有效降低负载对电力系统的影响。
(2)降低电网损耗:通过对电路进行无功补偿,可以将电力系统中的无功功率转化为有用的有功功率,从而减少电网的能量损耗。
(3)提高电力系统的稳定性:无功功率的波动会影响电力系统的稳定性,因此,通过无功补偿,可以有效地提高电力系统的稳定性。
4.无功补偿方案(1)串联电容补偿法:通过在电路中增加合适的等效容值,可以将谐波电流从发电端分流到电容器中。
315kVA配电变压器无功补偿配置方案

315kV A配电变压器无功补偿配置方案315kV A配电变压器无功补偿推荐可采用以下两种方案:方案一:随器补偿指将低压电容器补偿装置通过保护装置接在配电变压器二次侧,以提高配变功率因数的补偿方式。
配电变压器在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,此种方式可以更好的补偿配电变压器空载无功。
此种补偿方式也是农网无功补偿的主要方式。
随器补偿由于安装在变压器二次侧,故而投资少、接线简单、维护管理方便,使配变的无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损。
可选用我公司生产的WJ1—140/D1型无涌流无功补偿装置,补偿容量:140kvar,补偿台阶:7级。
方案二:随机补偿指将低压无功补偿装置与电动机并联,通过控制、保护装置与电机同时投切。
随机补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停止时无功补偿也退出。
具有占位小、安装容易、补偿容量精细、准确,配置方便灵活、事故率低、可明显降低线损等优点。
此现场10路40kW,可采用每台设备旁安装一台WJ200—15/D2无涌流无功补偿装置,每台补偿装置分三个补偿台阶。
综合比较以上两种方案,方案一对变压器补偿效果较好,经济费用小;方案二补偿效果好,也能更好减少线损,但总体来说投入资金稍多。
我公司无功补偿装置简介:装置通过采集主系统的A、B、C三相电流,补偿处的三相电压值,以“无功功率控制,电压限制”的方式工作;真空开关按照控制器发出的指令,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并且得到最佳补偿效果。
投入原理:补偿装置通过采集主系统的三相电流,补偿处的三相电压值及它们之间的相位关系,通过模数转换电路把采集到的数据转化为数字量,微型计算机(控制器内)对采集到的数字信息进行计算分析,并综合考虑实际已投运的电容量,解出最优的电容器组合及最佳投运时间,根据计算结果发出投切指令,控制电容器组的投切,使得系统得到最佳补偿。
专门设置的放电模块使电容器在断电后8S内由放电回路将电容电压降至20V以下,在电容器工作时则自动切除这一放电回路。
无功补偿修正系统解决方案

录光伏项目功率因数问题现有解决方案及优缺点分析无功补偿修正系统解决方案无功补偿无功补偿——全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中提高电网功率因数,降低供电变压器及输送线路损耗,提高供电效率,改善供电环境的一种新兴技术。
因此,无功功率补偿装置是电力供电系统中不可或缺的重要硬件配置。
分布式光伏发电具有因地制宜、分散布局、就地消纳等特点,是实现“碳达峰、碳中和”的重要支撑,市场潜力巨大。
十四五期间,国家重点鼓励大力发展清洁能源,分布式光伏的装机容量逐年创新高,取得了良好的经济效益与社会效益,但是分布式光伏接入电网以后出现的各种问题也日益凸显,其中就包括无功补偿问题。
伏项目功率因数问题一般工商业用户电费收取情况一般工商业用户电费由三个部分组成:(1)基本电费:一般按变压器的容量×基本电价或者最大需量×基本电费,两种方式二选一进行收取;(2)电度电费:按企业实际用电量,执行峰谷平分段计费进行收取;(3)力调电费:(基本电费+电度电费)×(±)功率因数调整电费月增减率%。
供电局月度功率因数计算公式:伏项目功率因数问题其中P 为每个月从电网消耗的正向有功总电量,Q 为每个月从电网消耗的无功电量与反送给的无功电量的绝对值之和。
22Q P PCOS +=θ功率因数降低原因分析:<一> 安装光伏电站以后,此时负载从电网消耗的有功减少,相应的从电网消耗的无功增加,导致系统功率因数下降。
如图:未安装光伏前电网下行功率P和Q。
接入光伏以后,由于光伏提供功率△P,使得电网下行有功减少为P‘,功率因数降低。
要使考核点回到并网前的功率因数水平,则至少还需要增加无功△Q。
<二> 分布式光伏项目并网点并在厂区低压母排末端。
光伏并入系统以后,负载从电网可吸收的有功电量减少,进而出现无功补偿控制器的采样CT无法准确采集负载的用电情况,导致原来的电容柜出现乱投切的情况,最终影响系统的整体功率因数。
无功补偿方案

无功补偿方案
无功补偿是指在交流电力系统中由于电源的无功功率和负载的无功功率不一致,造成电能的浪费和电网的负荷,需要通过无功补偿来调节电源和负载之间的功率平衡。
为了解决无功补偿问题,我提出以下方案:
第一,谐波滤波器的安装。
由于非线性负载设备的普及,谐波污染越来越严重。
谐波滤波器能够对系统内产生的谐波信号进行滤波,使系统内的谐波信号减小到规定的限值以下,并提高系统的功率因数。
因此,在重要的配电站、变电站、负载集中区等地方配置谐波滤波器,可以解决无功补偿问题。
第二,采用无功补偿装置。
无功补偿装置是在配电系统中使用的一种电器设备,它能够实时监测系统的功率因数,并根据监测结果自动调节电感、电容器等元件的工作状态和容量,从而改变系统的无功功率,实现无功补偿。
无功补偿装置可以根据实际需要的无功功率大小进行配置,提高系统的功率因数,减少系统的无功损耗。
第三,建立无功补偿管理系统。
无功补偿管理系统是指在电力系统中采用先进的集中控制技术和信息化管理手段,对无功补偿设备进行综合管理和运行控制。
通过无功补偿管理系统,可以实时收集和监测系统的无功功率信息,对系统的功率因数进行调整和优化,提高系统的运行效率和电能利用率。
同时,无功补偿管理系统还可以对设备的运行状态进行监控和评估,及时发现和处理故障,提高系统的可靠性和稳定性。
总之,无功补偿是解决交流电力系统中功率平衡的重要措施。
通过谐波滤波器的安装、无功补偿装置的使用和无功补偿管理系统的建立,可以有效地解决无功补偿问题,提高电能的利用效率,减少对电网的负荷。
这些措施的推行和实施将对电力系统的稳定运行和节约能源起到积极的促进作用。
无功补偿方案
(3)无功补偿控制器:用于自动控制无功补偿装置的投切,实现无功功率的实时补偿。
3.无功补偿参数设置
根据电力系统的负荷特性和无功需求,合理设置以下参数:
(1)补偿容量:根据系统无功需求,确定无功补偿装置的容量。
(2)补偿方式:根据负荷特性,选择合适的补偿方式。
第2篇
无功补偿方案
一、概述
电力系统的稳定性与经济性是电网运行的核心目标。无功补偿作为提升系统稳定性、优化电能质量、降低网络损耗的关键技术手段,其方案制定需综合考虑技术、经济、法规等多方面因素。本方案旨在为某电力系统提供一套详细的无功补偿方案,确保其合法合规、高效可行。
二、目标
1.显著提高系统的功率因数,降低无功负荷对系统的影响。
4.法规遵循
-严格遵循国家电力行业法律法规、技术标准和安全规范。
-确保方案设计、设备选型、施工安装及运行维护的合法合规性。
四、实施计划
1.前期准备
-完成现场勘查,明确补偿需求。
-编制详细的设计方案,包括设备选型、参数配置、施工图纸等。
-提交相关部门审查,获取必要的批准和许可。
2.施工阶段
-按照设计方案,组织设备采购和施工队伍。
(3)有功和无功损耗降低,电网运行效率提高。
(4)合规性审查合格,方案实施过程中无违法违规行为。
五、结论
本方案针对某电力系统,制定了一套合法合规的无功补偿方案。通过采用合理的无功补偿方式、装置选型和参数设置,有望提高电力系统的稳定性、电能质量,降低系统损耗。在实施过程中,严格遵循国家政策和法规要求,确保方案的顺利实施。本方案的实施将对提高我国电力系统的运行水平具有积极意义。
无功补偿及谐波治理工程技术方案
无功补偿及谐波治理工程技术方案无功补偿与谐波治理是电力系统中的两个重要问题。
无功补偿主要解决无功功率的调节问题,谐波治理主要解决电力系统中谐波污染的问题。
本文将就无功补偿及谐波治理工程技术方案进行详细的介绍。
1.电容补偿技术方案电容补偿是通过串联电容来提供无功功率,从而提高功率因数。
该技术方案具有成本低、无功补偿效果好等优点。
适用于对电网无功功率负荷波动较小的场所。
2.静止无功发生器(SVC)技术方案SVC是通过调节阻抗来提供无功功率的一种补偿方式。
它具有响应速度快、补偿效果好等优点。
适用于电网无功功率负荷波动较大的场所。
3.静态同步无功发生器(STATCOM)技术方案STATCOM是通过调整电压来提供无功功率的一种补偿方式。
该技术方案具有响应速度快、无功补偿效果好等优点。
适用于对电压稳定性要求较高的场所。
1.谐波滤波器技术方案谐波滤波器是将发生谐波的电流或电压引入滤波器,通过滤波器的谐波抑制特性将其滤除。
该技术方案具有谐波抑制效果好、性能稳定等优点。
适用于单一谐波频率的场所。
2.谐波变压器技术方案谐波变压器是通过在电力系统中串联谐波补偿变压器来抵消谐波电流。
该技术方案具有谐波抑制效果好、谐波适应性强等优点。
适用于多个谐波频率的场所。
3.主动滤波器技术方案主动滤波器是通过检测谐波电流或电压,并通过逆变器产生反向相位的谐波电流来抵消原有谐波电流。
该技术方案具有谐波抑制效果好、适应性强等优点。
适用于谐波频率较多、波动较大的场所。
综上所述,无功补偿技术方案包括电容补偿技术方案、静止无功发生器技术方案和静态同步无功发生器技术方案。
谐波治理技术方案包括谐波滤波器技术方案、谐波变压器技术方案和主动滤波器技术方案。
根据具体情况选择合适的技术方案,能够有效地解决电力系统中的无功补偿和谐波治理问题,提高电力系统的稳定性和供电质量。
无功补偿技术方案
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。
电力系统中的无功补偿优化解决方案
电力系统中的无功补偿优化解决方案概述无功补偿是电力系统中重要的一环,可以提高系统的功率因数、降低线路损耗、改善电压质量等。
在传统的电力系统中,无功补偿主要依靠电力电容器实现,但由于电力电容器存在功耗和寿命等问题,无法完美解决无功补偿的优化问题。
因此,探索更优化的无功补偿解决方案成为了当前电力系统研究的热点之一。
第一部分:电力系统中的无功补偿问题在电力系统中,无功功率是导致电网电压下降、线路过热和电力设备故障等问题的主要原因之一。
同时,无功功率也是电力系统中公共电网与大型工商业用户之间的有价值的能力资源。
因此,如何进行无功补偿,提高电力系统的功率因数以及优化供电质量具有重要意义。
在电力系统中,无功补偿的关键是要准确判断无功功率的大小和方向。
常见的无功补偿方式有基于电力电容器的无功补偿和基于STATCOM的无功补偿两种。
第二部分:基于电力电容器的无功补偿方案基于电力电容器的无功补偿方案是传统的无功补偿方式,通过并联接入电抗器和并联电容器来实现。
电容器可以消耗无功电能,并通过调节并联电感器的阻抗来改善电网的功率因数。
然而,电力电容器也存在一些问题。
首先,电容器本身具有一定的功耗,会导致系统的损耗增加。
其次,由于电力电容器的使用寿命有限,需要定期更换,这给电力系统的运维带来一定的不便。
为了解决这些问题,研究人员提出了一系列的无功补偿优化解决方案。
第三部分:基于STATCOM的无功补偿方案STATCOM(Static Synchronous Compensator)是一种新型的无功补偿设备,通过电力电子技术将无功电能转化为有用的有功电能,实现无功补偿。
相较于电力电容器,STATCOM具有很多优势。
首先,STATCOM可以自动调节无功功率,无需人工干预。
其次,STATCOM具有快速响应能力,可以在短时间内对系统进行无功补偿。
此外,STATCOM的寿命长,可以持续使用较长时间。
然而,STATCOM也存在一些限制。
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ABB无功补偿方案
过载能力
CLMD
必须符合标准的要求
必须经受 500 小时内 40% 的过压状态
ABB 的理念是:
- 在理论上过压承受能力并不作为可供用户使用的资源,而是
作为产品的安全裕度
- 要注意到长久的过电压是系统存在问题的信号,必须尽早予
以解决
© ABB Group - 19 15-Oct-19
CLMD
ABB 对所有出厂的电容器(100%) 进行 2.15 倍额定电压的耐压试验 电容器元件则须经受更高电压试验 对地介电试验电压为 3kV/10s,... 检查放电电阻 须测量电容量 C 和介质损耗角 tg d ...
© ABB Group - 18 15-Oct-19
换次数,避免不必要的投切 工作温度范围广:-10⁰C ~ 70⁰C
© ABB Group - 8 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
功率因数控制器
RVT MORE >>>
© ABB Group - 9 15-Oct-19
顶级的功率因数控制器
ABB无功补偿方案
功率因数控制器
功率因数控制器RVT的优点:(调试手册 ) MORE >>>
-
-
© ABB Group - 22 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
UA/UA-R
UA… R主触头闭合和分
断
闭合
分断
A1
A1
A2
A2
© ABB Group - 23 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
带限流电阻之特点
UA/UA-R
无预期峰值电流之限制 可靠性好 尺寸紧凑 UA的派生系列
ABB无功补偿方案
RVT: 功率因数控制
只需几步便可设置完成
OK
© ABB Group - 45 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
RVT: 功率因数控制
只需几步便可设置完成
OK
© ABB Group - 46 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
RVT: 功率因数控制
只需几步便可设置完成
© ABB Group - 47 15-Oct-19
-
20 27,5 33 45
50 60 74
- UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110
kvar, 400V, 50/60 Hz, 40°C UA… R 无最大峰值电流 Î之限制
12.5 22
30 40 50 60
-
-
UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 ..R ..R ..R ..R ..R ..R
当产生谐波的设备总容量高于电源变压器容量的20%:
应使用比额定电源电压 +10%电容器 + 电抗器
( 变压器容量小于 < 2 MVA )
<<<BACK
© ABB Group - 21 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
UA/UA-R
接触器 UA 和接触器 UA...R
kvar, 400V, 50/60 Hz, 40°C UA 最大承受的峰值电流 Î为 100x In
超温报警 另有一个信号继 电器输出相应信 号
© ABB Group - 26 15-Oct-19
© ABB Group - 27 15-Oct-19ABB无功补偿方案L NhomakorabeaD 图标
当前功率因 数的正负标 记: 感性 / 容性符 号
RVC
© ABB Group - 28 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
ABB无功补偿方案
RVT: 功率因数控制
只需几步便可设置完成
OK
© ABB Group - 48 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
RVT: 功率因数控制
自动设定包括:
相移角(对于特殊接线) C/k (初始电流) 输出路数 切换顺序
© ABB Group - 49 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
© ABB Group - 1 15-Oct-19
无功补偿方案
ABB无功补偿方案
无功补偿三剑客和谐波预防
CLMD电容器,UA 容性接触器,RVC功率因数控制器是
功率因数自动补偿所需的配套产品。它们间协调良好,是一 组用于无功补偿的三剑客。MORE >>>
当电网中谐波较严重时,ABB 动态滤波器或许是您最
RVT: 功率因数控制
可编程参数
目标功率因数 cos (白天/夜晚) 再生模式下的目标功率因数 cos 相移角(对于特殊接线)
自动或手动控制功率因数:满足不同需求
自动或手动设定RVT:调试方便
强大的保护功能:可编程设定过/欠电压保护,谐波畸变率保护,超温度保 护,避免损坏电容器和供电网络
强大的测量和监控功能:有功/无功/视在功率,电压/电流/温度/谐波畸变 率/频率等等
强大的通讯功能:采用Modbus通讯协议,遥测遥控所有电参量 MORE >>>
© ABB Group - 15 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
电容器损耗
来自: 电介质介质损耗:
tg d < 2.10-4 金属封接损耗 电缆接线 ...
CLMD
ABB 电容器:
功耗低至每千乏仅0.5瓦(含引线、放电电阻等)
© ABB Group - 16 15-Oct-19
© ABB Group - 10 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
无功功率补偿柜
无功功率补偿柜 MORE >>>
功率因数 控制器 RVC
负荷开关 OETL
电容接触 器UA
© ABB Group - 11 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
电容器发展史
CLMD
早先技术: 纸 + 铝箔 + 矿物油
ABB无功补偿方案
适合高温环境下使用
最高环境温度可达 70°C
性能可靠
对电网中存在的谐波不敏感
RVC
© ABB Group - 35 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
规格品种 - 输出回路主电源电压、频率
•RVC-3 •RVC-6 •RVC-8 •RVC-10 •RVC-12
3 个输出回路 6 个输出回路 8 个输出回路 10个输出回路 12个输出回路
ABB无功补偿方案
电容器寿命及气候条件
15 年寿命的概念
- 寿命期内无主要器件的更换 - 寿命测算基于寿命试验和产品生命期的概念上
CLMD
•外部条件可能影响电容器的寿命 (JIS 试验) •须对电容器元件作气候条件试验
© ABB Group - 17 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
电容器试验
230V (220V to 240V)
400V (380V to 440V) 50Hz / 60Hz (自动适应)
RVC
ABB无功补偿方案
RVC
RVC :用户界面良好的功率因数控制 器 独特的设计
调试简便 编程容易 全自动初始化
<<<BACK
© ABB Group - 36 15-Oct-19
© ABB Group - 20 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
CLMD 电容器系列
CLMD
ABB无功补偿方案
CLMD
预防谐波
当产生谐波的设备总容量低于电源变压器容量的10%:
可使用额定电压等级的电容
当产生谐波的设备总容量在电源变压器容量的10%~20%
应使用比额定电源电压 +10%电容器
ABB无功补偿方案
结构和自愈原理
CLMD
蒸发电极层约 40m
引线区域 电介质层约4~12m
© ABB Group - 14 15-Oct-19
短路击穿区直径:1m
短路点气化区直径:1mm
ABB无功补偿方案
CLMD
ABB 技术和 IPE 原理
采用蒸发锌金属电极和顺序保护内部元件 (IPE)的干式电容器
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© ABB Group - 24 15-Oct-19
© ABB Group - 25 15-Oct-19
ABB无功补偿方案
简捷易懂的用户界面 ( 触摸键 )
LCD 显示
屏 自动 / 手 动模式键
RVC
参数和数 值调整
ABB无功补偿方案
LCD 图标
RVC
报警信号
有一个信号继电 器输出相应信号
ABB无功补偿方案
RVC
把最合理的切换模式集成于一 体
积分模式,直进模式和循环模式集成的优 点:
•减少切换的次数 •减少不必要的中间过程 •延长了电容器和接触器的寿命 •可对快速变化的负载进行 Cos phi 控制
© ABB Group - 33 15-Oct-19
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ABB无功补偿方案
功率因数控制器
用户界面良好的 功率因数控制器
RVC
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ABB无功补偿方案
功率因数控制器
功率因数控制器RVC的优点:(调试手册 ) MORE >>>
自动或手动控制功率因数:满足不同需求 自动或手动设定RVC:调试方便 过/欠电压保护功能:编程设定保护门限 高效的投切方式:采用直接投切,循环投入和积分运算方法,减少开关切