天津市博寧電氣設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工
地址:天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)政祥路
主營(yíng):動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償
業(yè)務(wù)熱線:022-28515901
軋機(jī)無(wú)功補(bǔ)償裝置-無(wú)功補(bǔ)償裝置-博寧電氣設(shè)備
BN-SVG,軋機(jī)無(wú)功補(bǔ)償,BN-APF
無(wú)功補(bǔ)償裝置的選擇
常規(guī)補(bǔ)償裝置的選擇目前工廠企業(yè)中常用的無(wú)功補(bǔ)償裝置是由電容器組、電容器支路保護(hù)、投切開(kāi)關(guān)和自動(dòng)補(bǔ)償控制器等組成的電容器分組自動(dòng)投切無(wú)功補(bǔ)償裝置。為了使各組電容器和開(kāi)關(guān)的運(yùn)行平衡化,應(yīng)避免個(gè)別電容器組頻繁開(kāi)合而造成該電容器組過(guò)早損壞,各電容器組之間宜采用輪換循環(huán)投切使用的原則,即先投入先切除。
串聯(lián)電抗器由于現(xiàn)在工廠中多有波動(dòng)性、沖擊性負(fù)荷,這些設(shè)備運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量諧波,引起電網(wǎng)電壓波動(dòng)、閃變及三相不平衡,影響用電設(shè)備的安全運(yùn)行。雖然電容器本身具備一定的抗諧波能力,但同時(shí)也有放大諧波的副作用。諧波含量過(guò)大時(shí),會(huì)對(duì)電容器的壽命產(chǎn)生影響,甚至造成電容器的過(guò)早損壞,由于電容器對(duì)諧波的放大作用,將使系統(tǒng)的諧波干擾更嚴(yán)重;因而在有較大諧波干擾時(shí),需要補(bǔ)償無(wú)功功率的地點(diǎn)考慮增加濾波裝置。
在電容器回路中串聯(lián)電抗器是解決此問(wèn)題的有效方法,除此之外,串聯(lián)電抗器還可限制電容器的合閘涌流,降低電容器在投入瞬間產(chǎn)生的涌流對(duì)電網(wǎng)和開(kāi)關(guān)器件的沖擊。
供配電系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償必須性分析
例如某企業(yè)的空壓站配電一次系統(tǒng),共三條6kV線路,分別為空壓站變電所6kV1#線、2#線、應(yīng)急進(jìn)線,電源均引自煉油總降變。其中,1#線和2#線經(jīng)阻燃電纜引至空壓配電一次系統(tǒng)的6kVI段母線和6kVII段母線上,采用1250A的高壓6kV斷路器進(jìn)行進(jìn)線線路保護(hù),利用ATS自動(dòng)切換裝置實(shí)現(xiàn)1#線和2#線的相互投切,互為明備用。應(yīng)急進(jìn)線經(jīng)阻燃電纜引至空壓配電一次系統(tǒng)的6kV應(yīng)急段母線上,采用1250A的高壓6kV斷路器進(jìn)行進(jìn)線線路保護(hù),并與應(yīng)急段正常進(jìn)線互為閉鎖狀態(tài),正常采用I、II段母線供電,當(dāng)I、II段母線出現(xiàn)故障后,由6kV應(yīng)急進(jìn)線供電,確保一級(jí)負(fù)荷(空壓機(jī)K-101B/C1500PH/126A、熱水循環(huán)泵P-101C/D400kW/47.7A及低壓應(yīng)急變)的供電性??諌号潆娨淮蜗到y(tǒng),按照單母線分段接線方式進(jìn)行設(shè)計(jì),中間加設(shè)母聯(lián)開(kāi)關(guān),I段母線、II段母線、應(yīng)急段母線分別引出一條6kV線路將電源給6/0.4KV,1250kVA,Dyn11的1#、2#變壓器,以及6/0.4kV,100kVA,Dyn11的低壓應(yīng)急變??諌号潆娨淮蜗到y(tǒng)中有400kW/47.7A的高溫?zé)崴?、熱水循環(huán)泵、以及K-101A,1500PH/126A空壓機(jī)等6kV負(fù)荷,也有空壓機(jī)、水泵、照明配電箱等0.4kV負(fù)荷。據(jù)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)資料表明,配電室6kV高壓側(cè)在負(fù)荷集中用電時(shí)段,高壓功率因數(shù)只有0.856,低壓功率因數(shù)只有0.84,整個(gè)配電室一次配電系統(tǒng)線損相當(dāng)高。由此,采取合適的無(wú)功補(bǔ)償方案改善空壓配電一次系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境,提高系統(tǒng)功率因數(shù)和供電可靠性,對(duì)空壓配電一次系統(tǒng)節(jié)能降耗研究具有非常重要的工程實(shí)踐應(yīng)用意義。
供配電系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償方案
1、補(bǔ)償方案
空壓配電一次系統(tǒng)中,高壓6kV主要為6kV異步電動(dòng)機(jī)負(fù)荷,而低壓0.4kV也多為0.4kV異步電動(dòng)機(jī)負(fù)荷和照明負(fù)荷,按照文章部分所述無(wú)功補(bǔ)償原則,采取高壓就地補(bǔ)償和低壓就地補(bǔ)償方案,6kVI段母線和II段母線分別補(bǔ)償300kVar無(wú)功容量,低壓0.4kV采用多組25kVar電容器組成兩面低壓無(wú)功補(bǔ)償柜進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償。低壓補(bǔ)償采用接觸器式控制,低壓補(bǔ)償采用都凱提rego控制器,采用1∶2∶2的投切方式,電容器采用三角形接法的干式電容器,電容器與電抗器相串聯(lián)后并入電網(wǎng);高壓電容采用Y形接法,經(jīng)高壓斷路器合閘后投后電網(wǎng)運(yùn)行;這樣采用6kV高壓和0.4kV低壓分別就地集中補(bǔ)償方式,能夠有效解決配電一次系統(tǒng)中負(fù)荷運(yùn)行可能引起輸電線路無(wú)功電流的增大、配電線路截面不匹配等問(wèn)題。
2、補(bǔ)償效果分析
按照所描述的無(wú)功補(bǔ)償方案進(jìn)行盤(pán)柜設(shè)計(jì)安裝后,經(jīng)調(diào)試投運(yùn)后,按高低壓II段進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,空壓配電一次系統(tǒng)6kV和0.4kV側(cè)母線電壓畸變率得到有效控制,補(bǔ)償后總諧波畸變率分別為0.67%和0.53%,高壓6kV側(cè)功率因數(shù)由補(bǔ)償前的0.856有效升高到0.967,相應(yīng)設(shè)備利用率提高11.48%,此時(shí)高壓無(wú)功補(bǔ)償量為300kVar,所選300kVar補(bǔ)償柜能夠滿(mǎn)足實(shí)際運(yùn)行需求;低壓0.4kV側(cè)功率因數(shù)由補(bǔ)償前為0.84,投切第二組50kVar后,達(dá)到0.94,相應(yīng)設(shè)備利用率提高10.64%,所選0.4kV無(wú)功補(bǔ)償柜進(jìn)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)效益較好。由此可以看出,采用無(wú)功補(bǔ)償裝置對(duì)空壓配電一次系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造后,高、低壓側(cè)電壓畸變率、線路損耗等均有較為明顯降低,系統(tǒng)功率因數(shù)、設(shè)備節(jié)電率等也有較大提高,空壓配電一次系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益較好。