简述电容器组投切过程

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晶闸管投、切并联电容器TSC的综述

晶闸管投、切并联电容器TSC的综述

3.2 3串联电抗器抑制谐波放大的原理
为了抑制谐波电流放大,通常在每相电容器电 路中串联一个适当大小的空心电抗器。这样,就 会使整个补偿电容器支路对谐波源基波仍呈电容 性质,保持其无功功率补偿作用不变,不影响系 统(或负载)正常工作。而对高次谐波补偿支路则 呈感性,避免了与系统(或负载)的电流谐振,消 除或减小了由补偿电容所引起的谐波电流放大现 象。
衷心感谢陈老师和师兄师姐的无私帮助!
2.2.1 电压、电流有效值的测量
根据电压、电流有效值的定义式:
因此得到由一周期内的采样值计算电压、电流有效值 的公式为:
式中N为每周期T的采样点数,且N=I+T/AT,AT为 采样时间间隔,电压单位为伏(V),电流单位为安(A)。
2.2.2 无功功率的控制
无功功率作为控制物理量控制电容器的投切, 是近年才出现的一种控制方式,它是根据所测得 的电压、电流、功率因数等参数,计算出应该投 入的电容容量,在电容器组合方式中选出一种最 接近但又不会过补偿的组合方式,电容器投切一 次到位。如果计算值小于最小一组电容器的容量 (下限值),则应保持补偿状态不变。只有当所需 容量大于或等于下限值时,才执行相应的投切。
2.1 主电路和装置框架
TSC无功补偿装置主电路通常由若干组电容器 组成,电容器组的常用的主接线方案如下图(以晶 闸管反并联方式的晶闸管阀为例)
图中的(a)—(c)方案为三角型接线,(d)和(e)方案 为星型接线。在复合开关的基础上,根据方案(b) 设计的无功补偿装置主接线图如下图
该装置主要特点是利用两对晶闸管阀可以实现 三组电容器组的投切,下面以C1电容器组投切为 例进行说明。当进行C1电容器组投切时首先合上 开关K4、K5,然后在适当的时机触发两对晶闸管 阀,接着合上开关K1,再使两晶闸管阀依次关断, 最后断开开关K4、K5,这样就完成了一次电容组 的投切。(这里的开关指的是交流接触器)

电容自动过零投切

电容自动过零投切

电容自动过零投切全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电容自动过零投切技术是一种广泛应用于电力系统中的一种控制技术,通过使用电容器进行无功补偿,实现电力系统中电流、电压的稳定控制。

在电力系统中,无功功率是指电流和电压之间的相位差,当电压和电流的相位差不为零时,系统会产生无功功率,导致能量的浪费和系统的不稳定。

无功补偿技术的应用十分重要。

在实际的电力系统中,电容自动过零投切技术有着广泛的应用。

例如在变电站、电力配电系统、电力工厂等场所,都会采用这种技术来实现对系统的无功补偿。

通过合理配置电容器,可以有效减少系统中的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的能耗,从而提高系统的经济性和可靠性。

与传统的手动投切方式相比,电容自动过零投切技术具有很多优势。

自动过零投切可以实时监测系统中的电流和电压波形,准确计算无功功率在何时需要进行补偿,避免了手动操作时可能出现的误差。

自动化投切可以根据系统中的实际运行状况进行动态调整,提高了补偿的准确性和效率。

而且,自动过零投切还可以实现对系统的远程监控和管理,提高了系统运行的便利性。

电容自动过零投切技术是一种先进的电力系统控制技术,通过自动化补偿无功功率,提高了系统的稳定性和经济性。

在未来的电力系统中,这种技术将会得到更广泛的应用,为电力系统的改造和升级提供了重要的技术支持。

希望相关领域的工程技术人员能够深入研究和推广这项技术,为电力系统的发展贡献力量。

第二篇示例:电容自动过零投切是一种电力控制技术,广泛应用于各种电器设备中。

通过控制电容的连接和断开,可以实现对电器设备的电流和功率进行精确控制,提高电器设备的效率和性能。

在传统的电器设备中,电容往往被用来起到储能和滤波的作用。

随着技术的发展和需求的增加,电容的作用不再局限于简单的储能和滤波,而是被应用于更加复杂和精密的电力控制中。

电容自动过零投切就是一种典型的应用。

电容自动过零投切具有以下几个优点:二是提高电器设备的性能。

电容器组投切过电压

电容器组投切过电压

• 近年来,随着电网容量的迅速增大和对电能质量要求的不断提高,电容器 的投切操作越来越频繁。低压无功补偿装置的投切采用晶闸管投切技术, 能精确地控制电容器的投切时刻,从而最大限度地减少投切时的冲击电 流和过电压。而高压电容器的投切,由于受到可控硅器件耐压的限制不 能做到无触点精确控制,都是利用断路器来投切,不可避免地带来操作过 电压。另外,真空断路器被大面积应用,由于其开断特性和电弧特性与以 往使用的油断路器不尽相同,使得操作过电压引起的故障现象有了一些 新的特性,不少性能比较差的国产真空断路器分闸时重燃现象严重。
• (2)非同期合闸 • 断路器非同期合闸时,可能出现其中一相先合闸使电容器充电,而 其它两相接通时,可能会遇到大小相近,极性相反的工况,发生非同 期合闸过电压。
4000 3500 3000 2500
4000 3500 3000
0k 100 k 500 k 0k 100 k 500 k
|Us|/kV
4000
ep 1% nano 4% nano 7% nano ep 1% nano 4% nano 7% nano
3500
3000
2500
|Us|/kV
2000
1500
1000
500
0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
t/s
4000
ep 1% nano 4% nano 7% nano ep 1% nano 4% nano 7% nano
0
A
1
B 0.87 +
0.37 + 1.37 +
0.5
+
C 0.87
t=5ms,B、C相间电压最大时两相断开

电容器、电容器操作

电容器、电容器操作

电容器、电抗器维护及注意事项一、电容器电力电容器是一种静止的无功补偿设备。

它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。

采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。

一般每组电容器均装有串联电抗器,这是为了限制电容器组在合闸过程中的涌流,以限制操作过电压和抑制电网中高次谐波对电容器的影响。

1、电容器组的一般知识1、电容器组一般设有下列保护:(1)单台电容器故障有熔丝作保护。

(2)为防止单台电容器故障后造成局部电容器过电压,电容器组设有中性点不平衡电流保护,动作后跳开关。

(3)相间短路故障主要保护有电流速断和定时过流,保护动作后跳开关。

(4)当电容器组连接的母线失压时,由失压保护动作跳开关。

(5)电容器组还设有过电压保护,动作后跳开关。

2、新投入的电容器组应经下列检查:(1)电容器及配套设备均应验收合格、资料齐全。

(2)电容器及其它设备无遗留物件,室内清洁无杂物。

(3)结线相色相位正确,各结线端子应紧固不松动。

(4)每台电容器应有运行编号,编号面向巡视过道。

(5)电容器、放电PT、另序CT套管清洁无破损裂纹,电容器外壳不鼓肚、渗漏油。

(6)每台电容器上应贴有55℃示温腊片,贴的位置为电容器2/3高处的箱体上。

(7)电抗器绝缘良好,各处接地连接牢固。

(8)防火设备齐全,符合要求。

3.电容器组的正常巡视内容:(1)进入电容器室前应先听室内无严重异声后方可进入。

(2)套管、外壳应无渗漏油,套管及支持瓷瓶应完好,无破损裂纹及放电痕迹。

(3)电容器内部无放电声,外壳无变形及鼓肚现象。

(4)桩头无发热现象,外壳示温片无熔化脱落。

(5)电容器的编号熔丝应完好。

2、集合式电容器1.主要由多个带铁壳的内部单元电容器、框架、箱体、出线套管和支持绝缘子组成。

箱体由钢板焊接而成,为全密封结构,箱盖上装有出线套管、金属膨胀器及压力释放阀。

箱壁一侧装有压力式温度计,用来监视箱体内上层油温,另一侧的下部装有油阀。

低压电容分相投切

低压电容分相投切

低压电容分相投切技术在电力系统中,低压电容分相投切是一种重要的技术,用于平衡负荷、提高功率因数和减少谐波电流。

本文将详细介绍低压电容分相投切的各个方面,包括电源控制、相位检测、电流检测、电压检测、温度检测、保护电路、驱动电路以及通讯接口。

电源控制电源控制是低压电容分相投切的重要组成部分。

在实际应用中,需要监测电源的电压、电流和功率因数,以确保电容的投切能在合适的时机进行。

电压波动或电流不平衡会导致电容异常投切,影响整个电力系统的稳定运行。

因此,电源控制电路应具备过压保护、欠压保护和过流保护等功能。

相位检测相位检测在低压电容分相投切中起着关键作用。

通过相位检测,可以判断电力系统的相位顺序,确保在合适的相位点进行电容投切。

相位检测方法包括间接法和直接法两种。

间接法是通过检测电流和电压的相位差来推断相位顺序;直接法则通过测量电压或电流的瞬时值来确定相位顺序。

电流检测电流检测在低压电容分相投切中主要起到过流保护的作用。

过流保护电路可以防止电容因电流过大而受到损害。

电流检测可以通过电流互感器实现,将实际电流值与设定阈值进行比较,一旦超过阈值,过流保护电路将立即动作,切除电容。

电压检测电压检测在低压电容分相投切中起到过压保护的作用。

过压保护电路可以防止电容因电压过高而受到损害。

电压检测通常通过电压互感器来实现,将实际电压值与设定阈值进行比较,一旦超过阈值,过压保护电路将立即动作,切除电容。

温度检测温度检测在低压电容分相投切中起着预防过热的作用。

如果电容长时间工作在高温状态下,其性能和使用寿命会受到影响。

因此,需要选择合适的温度传感器(如热敏电阻、热电偶等),实时监测电容的温度,并在温度过高时切除电容,以保护其不受损害。

同时,安装位置的选择也至关重要,应确保传感器能准确反映电容的真实温度。

保护电路低压电容分相投切中的保护电路主要包括过压保护、欠压保护、过流保护以及过热保护等。

这些保护电路通过上述的电压检测、电流检测和温度检测实现,能够在系统出现异常时及时动作,切除故障,保护电容和其他设备不受损害。

德力西电气 JKL5CV JKL2CV智能无功功率自动补偿控制器 说明书

德力西电气 JKL5CV JKL2CV智能无功功率自动补偿控制器 说明书

JKL5CV/JKL2CV智能无功功率自动补偿控制器使用说明书符合标准:JB/T 9663安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书并妥善保管、备用1概述1.1使用说明本说明书详细地介绍安装、调试、工作参数、菜单操作等内容,用户在使用之前必须仔细阅读此说明书,必须由专业的电工进行安装;安装前要确保产品、使用设备各部分无电,才可以进行操作,杜绝带电操作,以防人体触电。

1.2使用范围适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用功率,减少线损,改善供电的电压质量。

2功能特点1.以基波无功功率计算投切电容容量,可避免任何形式的投切震荡,并在有谐波的场合下,能正确显示功率因数。

2. 功率因数测量精度高,显示范围宽。

3. 实时显示基波功率因数。

4. 实时显示电压畸变率及电流畸变率。

5. 具有多种编码输出方式供用户选择。

6.最多可选配12个控制回路的输出。

7.人机界面友好操作方便。

8.各种控制参数全数字可调,使用方便。

9.具有自动运行与手动运行两种工作模式。

10.具有过电压和欠电压保护功能。

11.具有电压谐波超标保护功能。

12.具有断电保护功能数据不丢失。

13.电流信号输入阻抗低≤ 0.01Ω。

14.通讯功能可选。

特殊说明:与光伏发电混用场合,需要将光伏接入点置于该互感器前端,互感器下端只包括负载电流+电容电流,不能包括光伏。

3使用条件1.海拔高度≤2000米(特殊要求协商确定)。

2.周围空气温度 -25℃~+40℃。

3.相对湿度,在40℃时不超过50%;20℃时不超过90%。

4.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。

5.安装地点无剧烈震动4技术数据额定工作电压:AC 380V(JKL5CV)或AC 220V(JKL2CV)额定工作电流:AC 0~5A额定工作频率:45Hz~65Hz显示功率因数:滞后0.001~超前0.001测量无功功率:0~9999kvar测量有功功率:0~9999kW测量视在功率:0~9999kVA欠压保护值:AC 300V或AC 170V输出触点容量:AC220V 5A 阻性,AC380V 3A 阻性灵敏度:50mA整机消耗功率:10VA显示:4位红色数码管外型尺寸:122mm×122mm开孔尺寸:112mm×112mm安装方式:嵌入式安装倒齿附件固定连接方式:接线端子螺丝固定防护等级:外壳IP30,操作面板IP405面板功能介绍5.1指示灯说明1.1~12路电容投入指示灯;2.A/M 手动/自动运行指示灯:常亮时表示自动运行,熄灭时表示手动运行。

并联电容器组投切问题新的计算法

并联电容器组投切问题新的计算法

制分闸过电压不超过额定电 压的两倍。这就是
开关并联电阻作用的效果, 采用分析 法, 解析 分闸过电压时, 是解析不出来的。
5 限制电容器组投切涌流和过电压的 措施
限制合闸涌流的 措施是 电容组 串联电 抗,
60
电力设计
并联电容器组投切问题新的计算法
同时也起 到 减小 电容 器 的损 坏率 。限 制分 闸
并联电容器组投切问题新的计算法
电力设计
并联电容器组投切问题 新的计算法
李朝顺, 王 勇, 李兴唐
(沈阳电力勘测设计院, 辽宁 沈阳 110003)
摘要: 利用拉普拉斯转换法代替 待定系数 法, 计算 并联电容 器组合 闸涌流 和过电 压的暂 态分 量, 使计 算 过程大为简化。首先得到分闸过 电压新的 计算公 式, 结束了 传统应 用的分 析法, 使对 分闸 过电压 的理 解 更为完善。
( 10)
ic = Im ( 1 +
X c ) (A ) XL
( 11)
如果有两组及以上电容器并联运行, 则略
去系 统的影响, 即在 ( 11) 中略去稳 态电流。
仅取电容器组间的暂态电流峰值, 并以相电压
峰值表示时是
icm =
2 U∀ Xc
Xc = XL
2U∀ (A ) X cXL
( 12)
式中 X c =
1 概述
并联电容器组的投切问 题, 就是合闸涌流 和过电 压, 以及分闸过电压。其投切问题, 就 是解微分方程, 它的 R、 L、 C回路图见图 1。
图 1 R L C交流回路图
微分方程是:
L
d ic dt
+
R ic
+
1 c
ic dt =

接触器投切电容器

接触器投切电容器

作为第二代无功补偿产品,它的由来可以说是机缘巧合。

在真空接触器启停高压电机的指引下人们将真空接触器利用与电容器的投切。

所以,无功产品的发展也是在偶然和必然的结合下一路发展而来的。

真空接触器投切电容器的设计思想非常简单,就是将接触器替换原有的人工投切,并且对电容器进行分组。

就是将原有的一个整体划分为几个个体分别控制。

这样就会减小过补于欠补的程度,在大大提高电容器的利用率的同时也降低了电容器损耗与消耗。

但是真空接触器和后来的真空开关缺少专门的灭弧介质。

在切除电容器的时候会产生电弧,造成接触器难断开,使得开关和电容器的数倍过压和过流也就是开关重燃事故。

生产使用过程中拥有巨大安全隐患。

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简述电容器组投切过程
多功能无功补偿控制器通过三相电压和三相电流采样,判断出当
前的功率因数值,对于100kVA及以上的工业用户,如果当前的功率
因数值低于0.9,多功能无功补偿控制器就会通过485接口向1#智能
型低压电力电容器发出投运指令,电容器内触点闭合,投运1#电容
器。多功能无功补偿控制器再次判断当前的功率因数值,如果当前的
功率因数还是低于0.9,那么就会发出投运2#智能型低压电力电容器
的指令,然后再判断,直至投运3#智能型低压电力电容器。
当多功能无功补偿控制器判断出当前的功率因数值接近1或者
无功过补偿,就会通过485接口向1#智能型低压电力电容器发出停
运指令,电容器内触点断开,退运1#电容器。多功能无功补偿控制
器再次判断当前的功率因数值,如果当前的功率因数还是高于1,那
么就会发出退运2#智能型低压电力电容器的指令,然后再判断,直
至退运3#智能型低压电力电容器。

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