什么是高压输电线路无功补偿器?
静止无功补偿器(svc)于20上世纪70年代兴起,现在已经发展的很成熟的facts装置,密炼机无功补偿装置,其被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线路补偿(电压和无功补偿),在大功率电网中,svc被用于电压控制或用于获得其它效益,如提高系统的阻尼和稳定性等;这类装置的典型代表有:晶闸---制电抗器(tcr)和晶闸管投切电容器(tsc)。
以电容器的控制投入方式为出发点的补偿装置分类:
1、交流接触器控制投入型补偿装置。由于电容器是电压不能瞬变的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流大时可能超过100倍电容器额定电流。涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。为了降低涌流,现在大部分补偿装置使用电容器投切接触器,这种接触器有1组串联限流电阻与主触头并联的辅助触头,在接触器吸合的过程中,无功补偿装置,辅助触头首先接通,使电容器通过限流电阻接入电路进行预充电,然后主触头接通将电容器正常接入电路,钻井平台无功补偿装置,通过这种方式可以将涌流---在电容器额定电流的20倍以下。
此类补偿装置价格低廉,---性较高,应用为普遍。由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。
智能无功补偿设备状况:
一、补偿方式
1、固定补偿与动态补偿相结合
随着社会的发展,负载类型越来越复杂,电网对无功要求也越来越高,因此单纯的固定补偿已经不能满足要求,新的动态无功补偿技术能较好地适应负载变化。
2、三相共补与分相补偿相结合
新的设备尤其是大量的电力电子、照明等家居设备,提升机无功补偿装置,都是两相供电,电网中三相不平衡的情况越来越多,三相共补同投同切已无法解决三相不平衡的问题,而全部采用单相补偿则投资较大。因此根据负载情况充分考虑经济性的共分结合方式在新的经济条件下日益广泛应用。
3、稳态补偿与快速---补偿相结合
稳态补偿与快速---补偿相结合的补偿方式是未来发展的一个趋势。主要是针对大型的钢铁冶金等企业,工艺复杂、用电量大、负载变化快、波动大,充分有效地进行无功补偿,不仅可以提高功率因数、降损节能,而且可以充分挖掘设备的工作容量,充分发挥设备能力,提高工作效率,提高产量和,经济效益大。
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