电容器自动补偿原理及无功补偿计算

更新时间:2023-11-22 23:12:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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一、KL-4T 智能无功功率自动补偿控制器 1、 补偿原理

JKL-4T 智能无功功率自动补偿控制器采用单片机技术,投入区域、延时时间、过压切除门限等参数已内部设定,利用程序控制固态继电器和交流接触器复合工作方式,投切电容器的瞬间过渡过程由固态继电器执行,正常工作由接触器执行(投入电容时,先触发固态继电器导通,再操作交流接触器上电,然后关断固态继电器;切除电容时先触发固态继电器导通,再操作交流接触器断电,然后关断固态继电器),具有电压过零投入、电流过零切除、无拉弧、低功耗等特点。 2、 计算方法及投切依据

以电压为判据进行控制,无需电流互感器,适用于末端补偿,以保证用户电压水平。

1)电压投切门限

投入电压门限范围 175V ~210V 出厂预

置 175V

切除电压门限范围 230V ~240V 出厂预

置 232V

回差 0V ~ 22V 出厂预置 22V 2)欠压保护门限(电压下限)170V ~175V 出厂预置 170V

3)过压保护门限(电压上限)242V ~ 260V 出厂预置 242V

4)投切延时 1S ~600S 出厂预置 30S

3、 常见故障及处理办法

用户端电压过低而电容器不能投入。 1) 电压低于欠压保护门限。 2) 三相电压严重不平衡。 二、JKL-4C 无功补偿控制器 1、补偿原理

JKL-4C 无功补偿控制器采用单片机技术,投切组数、投切门限、

延时时间、过压切除门限等参数可由用户自行整定。取样物理量为无功电流,取样信号相序自动鉴别、转换、无须提供互感器变比及补偿电容容量,自行整定投切门限,满量程跟踪补偿,无投切振荡,适应于谐波含量较大的恶劣现场工作。 2、计算方法及投切依据

依据《DL/T597-1996低压无功补偿器订货技术条件》无功电流投切,目标功率因数为限制条件。 1) 当电网功率因数低于COSФ预置且电网无功电流大于1.1Ic时(Ic为电容器所产生无功电流,由控制器自动计算),超过延时时间,补偿电容器自动投入。

2) 当相位超前或电压处于过压、欠压状态时,控制器切除电容器。

3、常见故障及处理办法

1) 显示 -.50 。 取样电压电流线接错,应为线电压和另外一相流。

2) 功率因数显示较低而不投入电容。目标功率因数设置过低或负荷过小或者过压保护门限设置过低。

三、PDK2000配电综合测控仪

1、 补偿原理

PDK2000配电综合测控仪采用DSP技术,其控制部分包括投切组数、投切门限、编码方式、延时时间、过压切除门限等参数可由用户自行整定。取样物理量为无功功率,取样信号相序自动鉴别、转换,满量程编码跟踪补偿,无投切振荡,适应于精确补偿的现场工作。 2、 计算方法及投切依据

依据《DL/T597-1996低压无功补偿器订货技术条件》无功功率

投切,目标功率因数为限制条件。

1) 当电网功率因数低于COSФ预置且电网无功功率大于门限值(门限系数*电容容量)时,超过延时时间,补偿电容器自动投入。

2) 投切时以所设编码方式投切,优先投切容量较大的合适的电容,然后投切较小的电容,以达到最小的投切次数和最优化的补偿容量。

3) 当三相不平衡时,可以使用角型投切方案或星加角型投切方案。当使用星加角型投切方案时,优先投切星型中较大的电容,当不够星型补偿时,优先投切角型中较大的电容,直至各项均达到较好的补偿效果。

4) 相位超前或电压处于过压、欠压状态时,控制器切除电容器。

3、 常见故障及处理办法

1) 无电压或电流。一般为电压电流线没有接好。 2) 液晶屏不显示。一般为电源没有接好。

3) 功率因数显示较低而不投入电容。目标功率因数设置过低或负荷过小或者过压保护门限设置过低

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ifgv.html

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