智能无功补偿控制器的设计教学内容
JKL5CF智能无功补偿控制器使用说明书

附录一 JKL5CF智能无功补偿控制器使用说明书1、功能选择数码管(LCD)第一位显示功能代码,根据代码表,在自动时若按“选择”键少于0.5S则直接接入手动状态,若超过1S,可以循环选择所有功能代码。
(见代码表)2、参数修改当选定某种功能代码后,释放“选择”键,按“递增”键参数增加,按“递减”键参数减少,参数修改后,释放按键,30S内操作“选择”键切换到自动状态,这时候新参数将会自动保存,若是在30S内,无按键操作则控制器会返回自动状态,这时候修改的参数将不能保存。
3、手动运行自动时,点击“选择”键,可以直接进入手动运行状态,第一位LED显示“H”,按“递增”键手动投入;按“递减”键手动切除。
4、代码表代码代码含义数码显示内容操作递增或递减A 自动运行电网功率因数无效b 投入门限功率因数投入点 0.80~0.99供选定C 时间设置延时时间设置值1~250s 供选定d 过压设置过压电压设置值 400~500V供选定E C/K设置电容除以电流变比 0.00~1供选定F 切除门限功率因数切除点 0.91~0.90供选定L 路数设置输出回路数设置值1~12路供选定U 显示电压取样电压值(伏)无效P 显示电流取样电流值(A)无效H 手动运行电网功率因数电容器组将依次投入或切除备注:1、操作“选择”、“递增”、“递减”键时,按住时间必须超0.5秒才有效。
2、在代码为b~L等六种状态时,30S内无按键均可自动返回自动状态。
3、在代码为U、P、H三种状态时,必须通过操作“选择”键,才能切换到自动运行状态。
4、在A、U、P三种状态时,控制器自动控制电容的投切动作,面板上也会有相应的指示。
5、C/K值是投切电容的无功门限值,每步电容功率(kVar)除以当前取样电流互感器变比K的比值,若是不等容补偿柜则每步电容按最小电容计算,如果设置为0.00则控制器根据功率因数投切,不考虑无功功率的大小。
本实验系统中,控制器C/K比值设为0。
智能无功补偿控制器使用说明

智能无功补偿控制器使用说明一、智能无功补偿控制器的组成和工作原理1.监测单元:用于监测电网的功率因数和电压电流等参数。
它采集电网的功率因数信号,并将信号传输给控制单元。
2.控制单元:根据电网的功率因数和设定值之间的差异,对无功补偿设备进行控制。
当电网功率因数低于设定值时,控制单元会向执行单元发送控制信号,使无功补偿设备自动投入。
3.执行单元:根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小。
它可以控制补偿电容器的投切和接触器的合切,来实现对电网无功功率的补偿。
1.监测电网的功率因数和电压电流等参数。
2.将监测到的功率因数信号传输给控制单元。
3.控制单元与执行单元交互,根据设定值和实际值之间的差异来控制无功补偿设备。
4.执行单元根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小,以实现对电网无功功率的补偿。
二、智能无功补偿控制器的使用方法1.安装控制器:将控制器安装在电力系统的补偿设备箱内,与电网进行连接。
2.设置参数:使用该控制器的管理软件,将控制器与电网连接的参数进行设置,包括电压值、容量大小和设定功率因数等。
3.启动控制器:通过控制器的开关,手动或自动启动智能无功补偿控制器。
4.监测电网参数:控制器会自动监测电网的功率因数和电压电流等参数,并将数据传输给控制单元。
5.设定无功补偿:根据电网的实际功率因数和设定的功率因数之间的差异,控制单元会向执行单元发送控制信号,以调整无功补偿设备的容量大小,来实现对电网无功功率的补偿。
6.显示设备状态:通过控制器的显示屏,可以查看无功补偿设备的投入状态、功率因数和电流等信息。
7.停止补偿:当电网的功率因数达到设定值或不需要无功补偿时,可以手动或自动停止智能无功补偿控制器的工作。
三、智能无功补偿控制器的注意事项1.安全操作:在进行控制器的安装、设置和启动过程中,要注意遵守相关的操作规程和安全指南,确保操作的安全可靠。
2.定期维护:智能无功补偿控制器需要定期进行维护和检查,以确保其正常工作。
SRJK-12A(18A)系列智能无功补偿控制器(控制接触器2014版本)(1)

SRJK-12A/18A系列智能无功补偿控制器使用说明书引言诚挚的感谢您选用了苏容电气的产品。
请您在安装使用本产品之前详细的阅读本手册,以免造成误操作。
这将为您节约宝贵的时间。
由于产品升级、版本更新,本手册所述内容可能无法完全涵盖。
如有错误、遗漏等不当之处,敬请各位用户谅解。
目录一、产品概述 (4)二、使用条件 (4)三、型号说明 (4)四、产品外形及安装尺寸 (4)五、基本功能 (4)(一)显示功能 (5)(二)设置功能 (5)(三)无功补偿功能 (5)(四)保护功能 (5)(五)超限及故障警示功能 (6)六、技术参数 (6)1. 基本参数 (6)2. 控制参数 (6)3. 测量精度 (7)七、安装调试 (7)1.安全提示 (7)2.安装与接线 (8)3.调试说明 (9)八、开箱检查 (16)九、简单故障排除 (17)一、产品概述本产品符合《JB/T9663-1999》标准。
其人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器,并集先进的单片机技术为核心。
其安装操作方便,适用于交流0.4KV、50Hz低压配电系统无功补偿控制。
该控制器具有实时监测电网各项参数、谐波保护、无功补偿、及保护警示等功能。
二、使用条件海拔高度:≤2500米环境温度:-20℃- +70℃相对湿度:40℃时20%-90%大气压力:79.5Kpa-106KPa环境条件:周围介质无爆炸危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃,安装地不易剧烈振动,无雨雪侵蚀。
三、型号说明SR JKF -- XX AA:接触器输出路数12或者18F:取3相电流(混合补偿型), G:取1相电流(全共补型)苏容电气以上型号只在产品标牌中体现;四、产品外形及安装尺寸SRJK系列无功功率自动补偿控制器为嵌入式安装。
外形尺寸:140mm×140mm×90mm安装开孔尺寸:138mm×138mm安装嵌入深度:72mm五、基本功能1)显示功能采用低功耗LCD液晶中文显示屏,可实时显示A相、B相、C相功率因数、电压、电流、无功、有功、频率、谐波电压、谐波电流、电容器投切状态和故障警示等电网参数,工作状态等。
ZMZ-DZ系列智能无功补偿控制器使用说明书

注1: 联 机 成 功 后 可 在 “ 手 动 投 切 ” 设 置 项 中 进 行 投 切 测 试 。 但 是 切 勿 进 行 频 繁 的 投切操作以免损坏智能电容器。
运行状况 参数设置 电容设置 手动投切
U 盘操作 历史数据
图7 主菜单-1
图8 主菜单-2
1.运 行状况:查看电网运行状况,如:电压、电流、功率因数、有功功率、无 功功率、电压谐波、电流谐波、电压波形图、电流波形图。
2.参 数设置:用于设置控制器运行参数,如:CT变比、投切延时、切投延时、 投入门限、切出门限、过压限制、欠压限制、压谐上限、流谐上限、 电压回差值、日期时间。
1.4 可设置过电压、欠电压、欠电流、过、欠补偿等各行参数并存储,掉电数据不丢失 1.5 CAN与485通讯接口,内置MODBUS-RTU协议。 1.6 最大输出控制回路数128回路,能满足用户更多回路补偿要求。
1.0
2.1 内置TF卡,可存储日电网参数、日投切信息、日报警信息,可保存5年数据。 2.2 支持U盘抄表、下载数据,以及软件更新。
注2: 本 控 制 器 内 部 集 成 电 流 互 感 器 , 无 需 再 连 接 外 置 电 流 互 感 器 。
4.5 历史数据
本 控 制 器 内 置T F卡 , 可 保 存 超 过5年 的 运 行 数 据 。 历史数据分为:日运行数据,日投切数据,日报警数据。 日运行数据记录电网每日的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率的 最大值、最小值、平均值,以及每日的投切次数和异常报警次数。 日投切数据记录每日投入和切出的编号和时间点以及投切电容的机号和相序。 日报警数据记录每日的报警次数和报警信息,如:上电、失电、过点压及回 复、欠电压及回复、零电流及回复、谐波超限及回复等报警信息。 上述信息均可在控制器上查询,亦可通过U 盘下载数据在电脑端使用本公司 设计的配套软件中进行数据分析。
无功补偿控制器软件部分毕业设计

无功补偿控制器软件部分毕业设计目录Abstract (3)摘要 (4)第一章绪论 (5)1.1课题介绍 (5)1.2 国外研究景况 (5)1.3总体方案 (6)第二章测量原理 (7)1.1功率因素的确定 (7)1.2交流采样 (8)1.3电压电流的计算 (9)第三章硬件部分 (10)3.1单片机的选择(控制单元) (10)3.2 A/D转换技术 (13)3.2.1 A/D转换概念 (13)3.2.2 8098带A/D转换器 (14)3.2.3次比较型A/D转换器 (15)3.3集成稳压 (16)3.3.1桥式整流电路 (16)3.3.2滤波电路 (17)3.3.3 线性稳压器78XX,79XX的运用 (18)3.4检测部分 (19)3.4.1电压检测 (19)3.4.2电流检测 (20)3.5执行部分 (21)3.5.1控制电路 (23)3.5.2 补偿电力电容器 /Y型的选择 (23)3.5.3电力电容器的故障 (24)3.6 相位数字化测量 (25)3.6.1相位测量的基本原理 (25)3.6.2 功率检测 (28)3.7 显示端 (30)3.8控制电路 (32)3.9系统时钟 (34)3.10复位电路 (35)3.11硬件抗干扰 (35)第4章软件部分 (38)4.1相位差计算子程序流程图( 图4.1 ) (40)4.2控制子程序流程图 ( 图4.2 ) (40)4.3余弦函数子程序 (40)4.4软件抗干扰设计 (40)结束语 (42)参考文献 (44)致谢 (45)附录 (46)Abstract摘要本文介绍了无功功率自动补偿控制器。
其主要面向220V 工业电力网。
实验基于单片机8098的运用来对所采样的电压和电流进行测量和比较,并进行相应的补偿,结果通过四个LED数码管显示出来。
本次以16位8098单片机为核心,其中运用到单片机8098中的A/D转换的单元,可编程高速输入端口单元,以及监测单元看门狗系统。
带有无线通讯的无功补偿控制器的设计

工作情况 , 实现 了遥 信 、 遥测 、 控 、 遥 遥调 的电力 四遥功 能 , 提高
了工作效率 。 节约 了宝贵的人力资源。
责任编辑 : 丹丹 李
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。 Biblioteka 7 下 图 3 软 件 主程 序 流程 图
Q 下
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从新进行拨 号。另外 , 每次数 据交互 L C 12都会对定时器进 P 23 行清零 , 即这个 时候数据交互完成了心跳包的任务 , 而心跳包则 要等到下次计时到达时进行发送 。
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图 2 九域 图
图 3给出了软件主程序流程。流程 图中 ,T T 2 C的初始 A I02 化 包括 了系统 的校准过程 , 决定着对 电网参数测量 的准确程度 。
功功率计 量等) 以及电容当前状态 。这条信息称为心跳包 , 中心 在收到这个信 息的 同时也会 给装 置 回一条确认收 到的命 令 , 用
于维持连接 , 这个过程称为握手 。当然 , 监控中心也可以在需要 时点播当前状态信息或者要求装置上投切记 录 ,装置在收到这 些命 令后 根据命令 的内容上传相关信息。
图的模糊控制判断方式 , 以电网电压和无功功率综 合判断 , 进行 分接头调节和 电容器投切。 九域图又称电压无功边界 图, 其控制 原理是调节有载调压变压器分接头及投切 电容器 ,使 系统尽量 运行于 区域 0 见图 2 。 ( )
6
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2 系 统 软 件 设 计 .
由于 电 网的 各项 参 数 可 由 A 1 0 2 T" 2 C中直 接 读 出 , P 7 CU 不涉及 A D采样数据的处理 , / 这使 C U运算量大大减少 。 P 因此 , 软件 编制 的核心转为如何分析电网的参数 以及如何可靠地投切
JKF8说明书(补偿控制器)

1.概述JKF8智能型低压无功功率自动补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663—1999及电力行业标准DL/T597-1996设计,其控制物理量为无功功率和功率因数,有二种规格(最大6回路、最大12回路).控制器采用国际上最先进的微处理器进行智能测量与控制,可与各种型号的低压电容柜、屏配套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,并在有谐波的场合下能正确显示电网功率因数等特点,具有全自动模式,“傻瓜”式设计,是目前国内无功补偿控制器性价比最好的产品之一。
型号及其含义:输出回路规格产品设计序号控制物理量-复合型低压无功补偿控制器2.功能特点2。
1 采用无功功率、功率因数复合控制,确保低负荷时可靠投入,避免投切振荡.2.2 实时显示网络状况,包括功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率等五种参数.2.3 自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。
2.4 电网电压低于300V或超过设定值时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组,并显示电压值。
2.5 当电流互感器次级信号小于150mA时,封锁电容器的投入,同时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组。
2.6 同组电容器切投封锁时间为3分钟.(电容放电时间)2。
7 有循环自检功能,便于电容屏出厂试验用。
3。
使用条件3.1环境温度:-10℃~+40℃3.2相对湿度:40℃≤50%,20℃≤90%3。
3海拔高度:≤2000m3。
4环境条件:无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动3.5工作电压:380V±20%4。
技术参数5。
安装方式控制器安装方式与电容屏42L系列仪表安装方式相同,外型尺寸120 mm ×120 mm ×130 mm,安装开孔尺寸113 mm×113mm,嵌入深度为130 mm .6。
功能介绍6。
1 工作原理控制器通电之后显示“CAL”,5秒后进入自动工作状态,如输入电流符合最小要求(大于150mA),将显示所测电网功率因数COSΦ。
智能无功补偿控制器PQM

智能无功补偿控制器PQM智能无功补偿控制器PQM(Power Quality Manager)是一种用于电力系统中的无功功率补偿的设备。
它通过监测电力系统的电能质量,根据需要实时调整电力系统中的无功功率,来提高电能的使用效率和质量。
本文将介绍智能无功补偿控制器PQM的原理、应用以及未来的发展趋势。
一、原理智能无功补偿控制器PQM的主要原理是根据电力系统的负载情况,通过监测功率因数和谐波等参数,自动调整电容器的接入或退出,实现电力系统中无功功率的自动补偿。
其控制算法采用先进的数字信号处理技术和模糊控制算法,能够快速准确地响应电力系统的变化,并实现无功功率的稳定补偿。
二、应用智能无功补偿控制器PQM广泛应用于电力系统中的工业、商业和居民领域。
在工业领域,它可以用于钢铁、化工、石油等大型企业的生产线,通过准确补偿无功功率,提高电能的利用率,减少电费开支。
在商业领域,它可以用于商场、办公楼、医院等地方的电力系统中,保证电力质量,提高设备运行稳定性。
在居民领域,它可以用于小区、写字楼等地方的住户电力系统,优化用电质量,提升居民生活品质。
三、发展趋势随着电力系统的不断发展和智能化的推进,智能无功补偿控制器PQM也将不断发展。
未来的趋势主要体现在以下几个方面:1. 多功能化:智能无功补偿控制器PQM将不仅仅停留在无功功率补偿的功能上,还将具备其他功能,如电能质量监测、谐波滤波等,实现多种功能的一体化设备。
2. 网络互联:智能无功补偿控制器PQM将与其他电力设备相连接,通过与智能电表、智能配电柜等设备的互联,实现电力系统的全面信息化管理,提高能源利用效率。
3. 自适应调节:智能无功补偿控制器PQM将更加智能化,通过学习和自适应算法,能够根据电力系统的负载变化和电能质量需求,自动调整补偿策略,提高无功功率补偿的准确性和稳定性。
4. 节能环保:智能无功补偿控制器PQM将借助先进的节能技术和绿色材料,以更低的能耗和更少的环境污染,实现对电力系统的无功功率补偿,为可持续能源发展做出贡献。
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智能无功补偿控制器的设计 工程设计 项目名称:智能无功补偿控制器的设计 智能无功补偿控制器的设计 摘要:随着社会的发展,社会用电量的急剧增加,大量低功率因素的负荷接入电网对电网形成的巨大挑战。而且现在用户对电能质量的要求越来越高,同时也为了电网的安全运行,需要平衡无功负荷功率。在低压供电系统中,低压无功补偿装置的功能就是向感性负载设备就近提供无功功率,低压无功补偿控制器是无功补偿装置的核心,采用检测电网运行参数,减少了运算量,提高电网参数辨识的精度,并可以简化系统软件设计。控制器以MCU处理器为控制核心,采用功率因数控制方式来检测电压电流并计算出功率因数、无功功率,按照一定的控制规律投切电容器组,实现无功补偿。本文首先介绍无功补偿的基本原理,再详细介绍基于STM32F103RBT6和ATT7022E的无功补偿控制器的设计。 关键词:无功补偿、控制器、功率因数、STM32F103RBT6、ATT7022E
一、引言 电力是我国的主要二次能源,随着国民经济的发展,节电降耗,减少生产成本是企业追逐的目标。但是电力系统中先天性的存在着大量的无功负荷,这些无功负荷来自电力线路、电力变压器以及用户的用电设备。系统运行中大量的无功功率将降低系统的功率因数,增大线路电压损失和电能损失,严重影响着电力企业的经济效益,解决这些问题的一个有效途径就是进行无功补偿。功率因数的提高,不仅能提高供电设备的供电能力,而且可以降低电力系统的电压损失,减少电压波动,改善电能质量,降低电能损耗,从而节省电力提高企业的经济效益。 同时,在现代电力企业中,功率因数是考核配电网运行的重要指标。为达到考核指标,必须结合本地区的具体情况,进行无功的规划,其规划的目的是: (1)保证规划地区的无功平衡,维持电力系统的无功稳定。 (2)提高地区电网电压的质量,使地区电网无功、电压优化运行。 (3)提高功率因数、改善地区电网电能质量,提高电力企业经济效益。 (4)合理确定无功补偿方式、无功补偿容量、无功补偿的安装地点使补偿效果最佳。 电网中的用电负荷绝大部分是感性负荷,比如生活中常见的发电机、电动机、变压器等,所以为了电网的合理运行需要对电网补偿一定容量的无功功率。因为补偿一定的无功功率可以提高功率因数,减少线路损耗电量,提高用电效率等。无功补偿方式比较多,常见的有调相机、电力电容器、静止无功补偿器等。 本文注重介绍智能无功补偿器的设计,涉及到软件与硬件设计。为了取得比较好的无功补偿效果,需要准确地测量电网的参数:每一相的电压、电流。因为涉及到有功功率、无功功率、功率因数等的计算,因此我们采用了高精度电能计量芯片ATT7022E对采集到的电流、电压信号进行处理,得到我们所需要的有功功率、无功功率、功率因数等结果。而主控芯片则采用STM32F103RBT6。
二、无功补偿的工作原理 电力网中的变压器和电动机是根据电磁感应原理工作的。磁场所具有的磁场能是由电源供给的。电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率称为感性无功功率。接在交流电网中的电容器,在一个周期内上半周的充电功率与下半周的放电功率相等,这种充电功率叫做容性无功功率。所以无功功率被使用于建立磁场和静电场,它存储于电感和电容中,通过电力网往返于电源和电感、电容之间。无功功率在电力网元件中流动,将会在电力网元件中引起电压损耗和功率损耗,降低电网的电压质量,增加电网的线损率。 将电容器和电感并联在同一电路中,电感吸收能量时,电容器释放能量而电感放出能量时,电容器吸收能量。因此能量就只在它们之间交换,即感性负荷电动机、变压器等所吸收的无功功率,可由电容器所输出的无功功率中得到补偿。因此把由电容器组成的装置称为无功补偿装置。无功补偿的作用和原理如图2-1所示。
图 2-1 设电感性负荷需要从电源吸取的无功功率为Q,装设无功补偿装置后,补偿
无功功率为CQ,使电源输出的无功功率减少为CQQQ/,功率因数由
cos提高到、cos,视在功率S减少到/S。
视在功率的减少可相应减少供电线路的截面和变压器的容量,降低供用电设备的投资。 电力网络除了要提供有功功率P外,还要承担负荷所需要的无功功率Q。有功功率P与无功功率Q、视在功率S之间存在下面关系: 222QPS
cos被定义为功率因数,其物理意义是供给线路的有功功率P占线路视
在功率S的百分比。在实际的电网中,我们希望功率因素越大越好。 而我们搞无功补偿的结果就是要提高功率因素,提高功率因素有几大意义:1、改善设备的利用率 功率因素还可以表示为 UIPSP3//cos 其中U为线电压、单位为KV;I为线电流,单位为A。根据式可知在一定的电压和电流下,提高cos,其输出功率增大。因此改善功率因素是充分发挥设备潜力,提高设备利用率的有效方法。 2、提高功率因素可以减少电压损耗
图 2-2 由电力网的等值电路图2-2可知,电力网由于无功负荷而带来的电压损耗
U的计算公式为:
CUXQRPUXQRP
XIRIUUU222222221sincos
式中:c
U为电力网的额定电压;2U为元件的末端电压;为电网中电压与电流的相位角;XR,分别为电力网中元件的等效电阻和等效电抗;22,QP为元件末端的有功负荷和无功负荷。 3、减少线路损耗 当线路流过电流I时,线路的有功损耗 KWIRP3103
3222321010cos3RUQPRUPP
CC
其中无功功率在电网中流动而引起的有功线损QP的计算公式为:
RUQPCQ2
2
线路的有功损耗P与2cos成反比,cos越高P越小。
4、提高电力网的传输能力 视在功率与有功功率存在如下关系 cosSP
可见,在传送一定的有功功率P的条件下,cos越高,S越小。
三、无功补偿方法 本智能无功补偿控制器主要用于低压系统。低压电网一般处于电网的末端,因此补偿低压无功负荷是电网补偿的关键。作好低压补偿,不但可以减轻上一级电网补偿的压力,而且可以提高用户配电变压器的利用率,改善用户功率因数和电压质量,并有效降低电能损失,减少用户电费。因而电压补偿对用户和供电部门均有利。低压无功补偿的目标是实现无功的就地平衡,通常采用的方式有三种随机补偿、随器补偿、跟踪补偿三种方法。 3.1 随机补偿 随机补偿就是将低压电容器组与电动机并联,通过控制、保护装置与电动机共同投切。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停止运行时,补偿装置也退出,不需要频繁调整补偿容量。具有投资少,配置灵活,维修简单等优点。 为防止电动机退出运行时产生自激过电压,补偿容量一般应大于电动机的空载无功负荷,通常推荐 ONCIUQ398.0~95.0
式中N
U为额定电压;OI为电动机空载电流;CQ为补偿电容器容量
对于排灌电动机等所带机械负荷轴惯性大的电动机,补偿容量可适当增大, 可大于电动机空载无功负荷,但要小于额定无功负荷。由于排灌电动机总是在带有水泵机械负载的情况下断电,这时电动机转速将急剧下降,即使补偿容量略大于电动机空在无功负荷,也不会产生自激过电压。一般电动机的年运行小时数大于,选用随机补偿比其他方式更经济。用户的补偿投资可在一年内全部收回,补偿电动机无功负荷效果更佳。 3.2 随器补偿 随器补偿是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。 农网配电变压器,尤其是综合用户配电变压器,普遍存在负荷轻和“大马拉小车”现象。在负荷低时接近空载,配电变压器的空载无功是电网无功负荷的主要部分。对于轻负载配电变压器而言,这部分损耗占供电量的比例较大,导致电费单价增高。由于随器补偿在低压侧,故而接线简单,维护管理方便,且可以有效地补偿配电变压器空载无功,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器的利用率,降低无功网耗,是目前补偿配电变压器无功的有效手段之一。 3.3 跟踪补偿 是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据电网运行情况将低压电容器组补偿在用户配电变压器低压侧的补偿方式。补偿电容器组的固定连接组可起到跟随器补偿的作用,补偿用户自身的无功基荷;投切电容器组用于补偿无功峰荷部分。考虑到电动机投运的不同时率和单台电动机补偿容量的限制等因素,采用跟踪补偿比随机、随器补偿能获得更好的补偿效果,而且不需要提高补偿度,并可适当调整各组电容器的运行时间,使其寿命相对延长,从而降低电器的购置更新费用。 跟踪补偿投切方式分为自动投切和手动投切两种。手动投切通过人工投切各组电容器,达到改变补偿容量的作用,该方法适用于时间上呈一定规律变化的负荷。由于用户负荷有一定的波动性,采用人工手动投切补偿电容不能及时跟随无功负荷的变化,不能始终保持功率因数和电压质量所要求的指标,使电容补偿达不到应有的经济效益。因此,诞生了与无功补偿电容配套的自动投切装置。自动投切是微电子技术在电力系统中的应用,控制器根据测得的电力参数,计算出当前电网所需的无功补偿量,并输出指令来控制电容器组的投切,达到实时补偿的目的。 四、智能无功补偿控制器的硬件设计 4.1 电能计量芯片 本智能无功补偿控制器采用的电能计量芯片为ATT7022E,该芯片集成了七路二阶sigma-delta ADC,其中三路用于三相电压采样,三路用于三相电流采