Новости

Сборник вопросов компенсации реактивной мощности низкого напряжения

Jun 30, 2024 Оставить сообщение

Роль компенсации реактивной мощности низкого напряжения. Прежде всего, нам необходимо прояснить концепцию реактивной мощности и признать важность компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности должна включать компенсацию основной реактивной мощности и компенсацию гармонической реактивной мощности. Вот некоторые связанные вопросы и анализ компенсации реактивной мощности низкого напряжения для вашего ознакомления и изучения на работе.

(1) Каковы стандарты для компенсационных шкафов? Каковы стандарты для конденсаторов?
1) Соответствующие стандарты Министерства машиностроения:
JB/T 7115-2011 Устройство компенсации реактивной мощности двигателя низкого напряжения на месте
JB 7113-1993 Низковольтное шунтирующее конденсаторное устройство
2) Соответствующие стандарты Министерства энергетики:
DL∕T 597-2017 Технические условия применения регулятора компенсации реактивной мощности низкого напряжения
3) Национальный стандарт
GB/T 15576-2008 Устройство полной компенсации реактивной мощности низкого напряжения
GB/T 12747.1-2017 Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы для систем переменного тока с номинальным напряжением 1000 В и ниже Часть 1: Общие положения
GB/T 12747.2-2017 Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы для систем переменного тока с номинальным напряжением 1000 В и ниже. Часть 2: Испытание на старение, испытание на самовосстановление и разрушающее испытание
(2) Почему в системе необходимо устанавливать устройство компенсации мощности конденсатора?
Асинхронные двигатели переменного тока, электросварочные аппараты, индукционные плиты и другое оборудование, широко используемое в промышленном производстве, являются индуктивными нагрузками. В процессе преобразования энергии эти индуктивные нагрузки заставляют подаваемое на них напряжение опережать ток на угол. Косинус этого угла называется коэффициентом мощности. Когда коэффициент мощности, т. е. реактивная мощность, очень велик, возникают следующие опасности:
1) Увеличивают ток в линии, увеличивают потери в линии и тратят электроэнергию впустую;
2) Из-за увеличения тока в линии, как только линия электропередачи находится далеко, падение напряжения на линии будет большим, а напряжение слишком низким, что может повлиять на нормальное использование оборудования;
3) Для трансформаторов или генераторов реактивная мощность велика, и выходной ток трансформатора или генератора также велик. Часто выходной ток достигает номинального значения. В это время, если нагрузка увеличивается, необходимо добавить еще один трансформатор или генераторную установку, что тратит ресурсы; после компенсации конденсатора выходной ток трансформатора или генератора значительно уменьшается при той же нагрузке, и блок нагрузки может выдержать его, даже если он увеличивается. Нет необходимости добавлять еще один трансформатор или генератор, что может сэкономить ресурсы.
Картина
4) Промышленные пользователи со среднемесячным коэффициентом мощности ниже 0.92 и обычные пользователи со среднемесячным коэффициентом мощности ниже 0.9 будут оштрафованы отделом управления электроснабжением на различные суммы.
Одним из методов компенсации коэффициента мощности является добавление параллельного конденсаторного компенсационного шкафа (существуют также такие методы, как использование перевозбужденных синхронных двигателей, фазорегуляторов и синхронизации асинхронных двигателей).

(3) Каковы текущие стандарты для силовых конденсаторов, используемых для компенсации?
В настоящее время действуют два стандарта:
GB/T 12747.1-2017 Самовосстанавливающиеся параллельные конденсаторы для систем переменного тока с номинальным напряжением 1000 В и ниже Часть 1: Общие положения
GB/T 12747.2-2017 Самовосстанавливающиеся параллельные конденсаторы для систем переменного тока с номинальным напряжением 1000 В и ниже. Часть 2: Испытание на старение, испытание на самовосстановление и разрушающее испытание

Отправить запрос