Реактивная компенсация

Преимущества компании

Мировой опыт

Мы знаем международные рынки и тенденции. Наши знания, опыт и сеть охватывают все уголки мира.

Приверженность качеству

Мы стремимся к качеству и конкретным действиям. Это означает, что мы всегда предоставляем решения профессионально и практично.

Своевременная коммуникация

Мы обеспечиваем постоянный поток обновлений в сочетании с вдумчиво реагирующими ответами на вопросы клиентов. Наша цель — предвосхитить вопрос.

 

Рынок продукции

Основными зарубежными рынками сбыта являются страны Юго-Восточной Азии, развивающиеся страны, такие как Африка и Южная Америка. В настоящее время у нас есть агенты в Узбекистане, Вьетнаме и Таиланде.

 

Что такое реактивная компенсация

 

Реактивную компенсацию можно определить как управление реактивной мощностью для улучшения производительности системы переменного тока. Реактивная мощность вырабатывается практически каждым компонентом энергосистемы — генераторами, линиями электропередачи, трансформаторами и нагрузкой. Чем ниже реактивные компоненты, тем ниже падение от A до B в линии, как показано на рисунке выше. Реактивная компенсация — это процесс снижения или устранения реактивной мощности в электрической системе переменного тока. Цель компенсации реактивной мощности — улучшить коэффициент мощности, снизить потери энергии и увеличить емкость системы. Компенсация реактивной мощности достигается путем добавления емкостных или индуктивных компонентов в электрическую систему, которая генерирует реактивную мощность, которая нейтрализует реактивную мощность в нагрузке.

 

Преимущества реактивной компенсации

 

Улучшенный коэффициент мощности
Компенсация реактивной мощности улучшает коэффициент мощности за счет снижения количества реактивной мощности в электрической системе. Высокий коэффициент мощности указывает на эффективное использование электроэнергии, снижение затрат на электроэнергию и увеличение мощности системы.

 

Снижение затрат на электроэнергию
Компенсация реактивной мощности снижает затраты на электроэнергию за счет улучшения коэффициента мощности, что снижает количество реактивной мощности в электрической системе. Это приводит к более эффективному использованию электроэнергии и снижению затрат на электроэнергию.

 

Увеличенная емкость системы
Компенсация реактивной мощности увеличивает мощность системы за счет снижения количества реактивной мощности в электрической системе. Это позволяет подключать к системе больше электрических нагрузок, что увеличивает мощность системы.

 

Улучшенная регулировка напряжения
Компенсация реактивной мощности улучшает регулирование напряжения за счет снижения падения напряжения в электрической системе. Это приводит к более стабильной работе электрической системы и улучшению производительности электрических нагрузок.

 

Reactive Power Compensator

 

Типы реактивной компенсации

Централизованная компенсация
Централизованная компенсация с помощью автоматической конденсаторной батареи с автоматическим регулированием предлагает наиболее простое и экономичное решение. Реактивная мощность подразделяется на ряд ступеней конденсаторов, которые могут быть подключены независимо. Контроллер реактивной мощности непрерывно измеряет потребности установки и подключает или отключает конденсаторы до тех пор, пока не будет достигнут целевой коэффициент мощности. Преимущество этой системы в том, что общая мощность конденсаторов меньше суммы, необходимой для индивидуальной компенсации. Поэтому эта система является хорошим экономичным решением.

 

Групповая компенсация
Несколько индуктивных нагрузок могут быть сгруппированы вместе и оснащены общей конденсаторной батареей. Эта система обычно применяется для пользователей, которые имеют собственные установки с распределительными трансформаторами и высоковольтными линиями электропередач/кабелями. Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами, компенсируется постоянно подключенными конденсаторами к вторичной стороне трансформаторов.

 

Индивидуальная компенсация
Этот тип компенсации применяется к двигателям, трансформаторам и в целом к ​​нагрузкам с большим временем работы. Конденсаторы напрямую подключаются параллельно к клеммам нагрузок. Эта система минимизирует реактивный ток, циркулирующий через установку, что позволяет использовать меньшие распределительные устройства и линии электропередач или кабели, что означает меньшие капитальные затраты на новые установки. В случае существующих установок использование конденсаторов для коррекции коэффициента мощности увеличит максимальную кажущуюся мощность, которая может быть подана на установку. Однако следует проявлять большую осторожность при выборе размера конденсатора из-за риска самовозбуждения электродвигателя.

 

Характеристики компенсации реактивной мощности

 

● Внедрение технологии компенсации реактивной мощности для повышения коэффициента мощности низковольтной электросети и электрооборудования является важной мерой по экономии электроэнергии.

 

● Компенсация реактивной мощности заключается в обеспечении необходимой реактивной мощности с помощью оборудования компенсации реактивной мощности для повышения коэффициента мощности системы, снижения энергопотребления, улучшения качества напряжения электросети и стабилизации работы оборудования.

 

● Сокращение потерь мощности. Как правило, силовая проводка завода подвержена потерям мощности в зависимости от различных линий и условий нагрузки; Около 20% - 30%. После использования конденсаторов для улучшения коэффициента мощности общая электрическая волна будет уменьшена, что может уменьшить потери мощности тока питания и клеммы питания.

 

● Улучшить качество электропитания, улучшить коэффициент мощности, уменьшить общий ток нагрузки и падение напряжения, а также установить конденсаторы на вторичной стороне трансформатора для улучшения коэффициента мощности и увеличения напряжения вторичной стороны.

 

● Срок службы оборудования увеличивается. После улучшения коэффициента мощности общий ток линии уменьшается, так что нагрузка на трансформатор, выключатель и другое машинное оборудование и линия, которые близки к насыщению, уменьшаются. Таким образом, можно уменьшить повышение температуры и увеличить срок службы (срок службы может быть увеличен на один раз при каждом снижении температуры на 10 градусов).

 

● Наконец, он может соответствовать требованиям мониторинга энергосистемы для компенсации реактивной мощности и устранять штрафы, вызванные низким коэффициентом мощности.

 

 

Методы компенсации реактивной мощности линий электропередачи

Последовательные конденсаторы
Вставляется между сегментами линии для создания последовательной цепи. Это изменяет импеданс линии для противодействия влиянию параметров линии, чтобы обеспечить непрерывную коррекцию независимо от тока линии.

 

Шунтирующие реакторы
В случае малой нагрузки или ее отсутствия емкостное сопротивление линии приводит к тому, что напряжение на стороне нагрузки становится намного выше, чем конечное напряжение отправки, т.е. напряжение фактически растет вдоль линии. Чтобы компенсировать этот эффект, в линию добавляются индукторы в качестве индуктивной нагрузки. Это противодействует емкостному эффекту и держит конечное напряжение под контролем.

 

Синхронные компенсаторы/синхронный конденсатор
Синхронный двигатель, работающий без механической нагрузки, может поглощать или генерировать реактивную мощность, управляя своим возбуждением. Автоматический регулятор напряжения может сделать двигатель перевозбужденным или недовозбужденным в зависимости от тока нагрузки.

 

Статические компенсаторы реактивной мощности
Конденсаторы и реакторы могут быть сделаны для включения или выключения с помощью тиристоров через электронные схемы. Они могут быть сделаны для компенсации коэффициента мощности нагрузки или поддержки напряжения линии передачи.

SVC Reactive Power Compensation

 

Как выбрать реактивную компенсацию

 

Функциональные характеристики
Точное согласование скорости реактивного сопротивления; Конденсаторы реактивного сопротивления предназначены для адаптации гармоник к более сложным условиям эксплуатации; Конструкция основана на фактической емкости компенсации, с высоким выдерживаемым напряжением емкости; Конденсаторы имеют функцию самовосстановления, высокую надежность и низкий пусковой ток переключения; Реактор поставляется с клеммами температурной защиты с полным набором функций защиты; Реактор использует вакуумное погружение и горячее отверждение, что обеспечивает высокую стабильность, безопасность и бесшумность.

 

Инструкции по установке
При переключении контактора клемма температурной защиты (нормально замкнутая) на реакторе последовательно подключается к катушке управления контактора. При переключении на тиристорный или составной переключатель клемма температурной защиты на реакторе последовательно подключается в общую клеммную цепь составного переключателя или переключающего переключателя. Изделие должно иметь хорошую вентиляцию и условия рассеивания тепла во время работы. Рекомендуется размещать реактивное сопротивление над конденсатором во время установки, чтобы облегчить рассеивание тепла.

 

 
Проблемы конфигурации схемы компенсации реактивной мощности
 
01/

Связь с емкостью пользовательской системыУвеличение мощности системы требует повышенной поддержки реактивной мощности; более крупные нагрузки требуют большего управления реактивной мощностью. Следовательно, хорошо спроектированная схема компенсации реактивной мощности масштабируется с размером системы, используя конденсаторные батареи и синхронные конденсаторы для управления.

02/

Связь с количеством трансформаторных контейнеровБольшее количество трансформаторных контейнеров подразумевает большую сложность в потоках реактивной мощности. Это требует более тонкой координации. Кроме того, это требует нетрадиционных контроллеров компенсации, которые подстраиваются под нерегулярные нагрузки трансформатора для эффективного распределения реактивной мощности.
Проектные соображения для новых систем с реактивной мощностью

03/

КомпенсацияИнтеграция адаптивных технологий компенсации, включая STATCOM или SVC, на раннем этапе для новых систем может проактивно решать проблемы дисбаланса реактивной мощности. Кроме того, первоначальные проекты должны учитывать будущую масштабируемость для избыточных компенсационных блоков по мере изменения нагрузки.

04/

Конструктивные соображения по техническому обслуживанию и заменеСистематическое обслуживание компенсационного оборудования, включая конденсаторные батареи и реакторы, предотвращает неэффективность или сбои системы. Аналогично, при замене компонентов оценивайте новые технологии, такие как твердотельные конденсаторы или цифровые контроллеры компенсации.

 

Исследование и планирование компенсации реактивной мощности

 

Текущая практика установки конденсаторов
Прежде чем приступить к исследованию RPC и обсудить его результаты, важно понять, каковы текущие практики и насколько они отличаются от передовых инженерных практик.

 

Оптимальный размер и выбор места
Оптимальный размер и выбор места установки имеют жизненно важное значение для бесперебойной работы энергосистемы, а ее падение может иметь следующие проблемы: Недооценка потребности в реактивной мощности всей сети или ее части и локальной доступности может привести к плохому профилю напряжения всей сети. Переоценка может вызвать проблемы с перенапряжением в определенной части сети, а также привести к чрезмерным инвестициям в сеть. Оба сценария нежелательны, и следует искать способ полностью их избежать.

 

Критерии и нарушения изменения напряжения
Одним из ключевых факторов, определяющих размер банка для шунтирующих конденсаторов, устанавливаемых в сети, является критерий изменения напряжения или изменение напряжения на основной частоте. Предполагая бесконечный источник на первичной стороне распределительного трансформатора, оценку повышения напряжения можно рассчитать по следующей формуле:Желательно, чтобы это изменение напряжения шага (ΔV) было ниже 3%, а приемлемым критерием является поддержание его ниже 5%.

 

Проблемы с пусковым током и меры по их устранению
Переходные процессы переключения являются одной из основных причин чрезмерных нагрузок на оборудование энергосистемы, коммутационные аппараты, а также создают проблемы с качеством электроэнергии наряду с неправильной работой защитных реле. Когда неконтролируемые операции переключения выполняются на элементах хранения энергии, то система столкнется со значительными искажениями формы волны напряжения и чрезмерными пусковыми токами. Большие и высокочастотные пусковые токи могут повредить оборудование энергосистемы, включая конденсаторы.

 

Наш завод

 

Компания Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co., Ltd. была основана в 2007 году (ранее известная как Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Это высокотехнологичное предприятие, которое предоставляет мониторинг и контроль качества электроэнергии в энергосистеме, компенсацию реактивной мощности, контроль гармоник и оборудование для защиты безопасности электропитания в качестве своего основного бизнеса. С момента своего основания мы всегда придерживались концепции «энергосбережение создает ценность, защита создает гармонию» и стремимся предоставлять высококачественную продукцию и комплексные решения для пользователей в различных областях для улучшения качества электроэнергии, оптимизации управления, экономии энергии и сокращения потребления, а также защиты безопасности электросети.

 

 
Фотографии завода
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
сертификат
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Часто задаваемые вопросы
 

 

В: Как компенсируется реактивная мощность?

A: В зависимости от применения, реактивная компенсация может быть достигнута пассивно с помощью конденсаторов и реакторов или активно с помощью силовых электронных решений, таких как STATCOMS и статические генераторы реактивной мощности (SVG). Однако поток реактивной мощности имеет ряд нежелательных последствий. Он увеличивает потребляемый ток для того же уровня нагрузки, что в свою очередь увеличивает потери, техническое обслуживание и стоимость эксплуатации энергосистемы. Более того, он снижает запас устойчивости мощности.

В: Что такое компенсация реактивного тока?

A: Компенсация реактивного тока эффективно вставляет вычисленное сопротивление между двумя машинами и снижает чувствительность напряжения на величину, пропорциональную реактивной мощности генератора/току. Компенсация реактивного тока обычно устанавливается на уровне –5% на базе генератора.

В: Каков вывод компенсации реактивной мощности?

A: Заключение. Контроллеры компенсации реактивной мощности имеют решающее значение для поддержания стабильности напряжения и качества электроэнергии в электрических системах. Это может быть емкостная (опережающая) или индуктивная (отстающая) реактивная мощность, хотя в большинстве случаев компенсация является емкостной. Наиболее распространенной формой опережающей компенсации реактивной мощности является подключение шунтирующих конденсаторов к линии.

В: Какова формула компенсации реактивной мощности?

A: Задача сформулирована как компенсация реактивной мощности в распределительной сети переменного тока путем расчета емкости используемых конденсаторных батарей с использованием C= Q/2πfV² и нахождения значения активной и реактивной мощности с использованием P=VIcosθ , Q=VIsinθ, где cosθ — коэффициент мощности.

В: Зачем нужно компенсировать реактивную мощность?

A: Поскольку мощность передается по физическим линиям электропередачи, она вызывает нагрузку на линии. По этой причине, если реактивная мощность превышает определенный предел, основанный на активной мощности, используемой потребителем, то растраченные национальные ресурсы компенсируются потребителем в качестве штрафа. Активная мощность (P) — это мощность, способная выполнять полезную работу, то есть полезная мощность. Реактивная (Q) не производит полезную работу, но генерирует электрические и магнитные поля, которые могут быть вредными.

В: Как компенсировать реактивную мощность с помощью элементов шунтовой компенсации?

A: Для компенсации подключается шунтирующий конденсатор, который потребляет ток, ведущий к напряжению источника. Конечным результатом является улучшение коэффициента мощности. Шунтирующая индуктивная компенсация. Этот метод используется либо при зарядке линии передачи, либо при очень низкой нагрузке на приемном конце.

В: Как вы объясните реактивную мощность?

А: Реактивная мощность
Это мощность, которая течет обратно в источник от индукторов и конденсаторов. Именно эта противоположная мощность влияет на коэффициент мощности цепи. В цепи с реактивными компонентами напряжение и ток не совпадают по фазе. Для индуктивных цепей ток отстает от напряжения (см. рисунок 2).

В: Что является примером реактивной мощности?

A: Примерами электрических устройств, которые генерируют некоторую реактивную мощность, являются микроволновые печи, стиральные машины, вентиляторы и кондиционеры. Полная мощность является гипотенузой действительной и реактивной мощности (см. рисунок ниже). Она обозначается буквой «S». Реактивную мощность сети передачи можно компенсировать с помощью статического синхронного компенсатора. Он также помогает предотвратить колебания в системе передачи, такие как внезапное повышение напряжения (провал напряжения), внезапное понижение напряжения (провал напряжения), переходные процессы и т. д.

В: Что такое динамическая компенсация реактивной мощности?

A: Динамическая реактивная компенсация с использованием гибких систем передачи переменного тока (FACTS) в энергосистемах позволяет регулировать напряжение в пределах, определяемых оператором сети. Алгоритмы оптимизации, которые решают проблему оптимального потока мощности (OPF), могут использоваться для определения рабочего диапазона устройства FACTS.

В: Что такое регулирование напряжения посредством компенсации реактивной мощности?

A: Компенсация реактивной мощности является наиболее эффективным способом улучшения как способности передачи мощности, так и стабильности напряжения в электрической системе. Контроль уровней напряжения осуществляется путем управления генерацией или потреблением реактивной мощности в электрической системе.

В: Каковы преимущества и недостатки реактивной мощности?

A: Хотя снижение реактивной мощности для улучшения коэффициента мощности и эффективности системы является хорошим делом, одним из недостатков реактивной мощности является то, что ее достаточное количество требуется для управления напряжением и преодоления потерь в передающей сети. Компенсация реактивной мощности снижает финансовые расходы на потребление электроэнергии. Использование пассивных компенсаторов достаточно для большинства промышленных потребителей для снижения реактивной мощности. Компенсация потребления реактивной мощности снижает потери в линии и увеличивает пропускную способность проводника.

В: Почему реактивная мощность называется бесполезной?

A: Это также известно как бесполезная мощность, так как она ничего не делает в цепи. Реактивная мощность наблюдается только в цепях переменного тока, а не в цепи постоянного тока, потому что в цепях постоянного тока воображаемые элементы цепи (конденсатор и индуктор) не имеют никакого значения.

В: Насколько важна реактивная мощность?

A: Реактивная мощность необходима для регулирования напряжения переменного тока и питания индуктивных и емкостных нагрузок. Она измеряется в вольт-амперах реактивных (ВАР). Полная мощность, измеряемая в вольт-амперах (ВА), представляет собой общее количество мощности, которое должен вырабатывать генератор для обеспечения как реальной, так и реактивной мощности.

В: Какое оборудование используется для компенсации реактивной мощности?

A: Компенсация реактивной мощности является средством достижения цели надежной электроэнергетической системы. В этой статье был сделан сравнительный обзор технологий компенсации реактивной мощности; рассмотренные устройства включают синхронный конденсатор, статический компенсатор реактивной мощности (SVC) и статический синхронный компенсатор (STATCOM).

В: Какие существуют обычные компенсаторы реактивной мощности?

A: Трансформатор с тиристорным управлением (TCT) Реактор с фиксированным конденсатором и тиристорным управлением (FC-TCR) Реактор с механическим переключением конденсатора и тиристорным управлением (MSC-TCR) Конденсатор с тиристорным переключением (TSC)Просто чтобы упростить путаницу, с которой вы сталкиваетесь.. В случае индуктивного оборудования, такого как двигатели, ток отстает от напряжения, и мы говорим, что двигатели поглощают реактивную мощность. В случае конденсаторов ток через конденсатор опережает напряжение на конденсаторе, и мы говорим, что конденсатор выдает реактивную мощность.

В: Зачем нужна шунтирующая компенсация?

A: Шунтирующая компенсация применяется с использованием шунтирующих конденсаторов и шунтирующих реакторов, которые постоянно подключены к сети или включаются и выключаются в зависимости от условий эксплуатации. Шунтирующие конденсаторы помогают увеличить нагрузочную способность системы и уменьшить падение напряжения в линии за счет улучшения коэффициента мощности.

В: В чем разница между параллельной и последовательной компенсацией?

A: Последовательная компенсация изменяет параметр реактивного сопротивления системы передачи или распределения, в то время как шунтовая компенсация изменяет эквивалентное сопротивление нагрузки. В обоих случаях реактивную мощность линии можно эффективно контролировать, тем самым улучшая производительность всей электроэнергетической системы.

В: Какие проблемы связаны с реактивной мощностью?

A: Падение напряжения: Реактивная мощность вызывает падение напряжения в электрических системах. Это может привести к снижению эффективности и надежности электрических устройств, подключенных к системе. Перегрев: Реактивная мощность может вызвать перегрев электрических устройств, что может привести к повреждению и сокращению срока службы устройств.

В: Почему не используется реактивная мощность?

A: Это вызывает нежелательный ток на линии передачи. Следовательно, реактивная мощность вызывает потери на линиях передачи переменного тока. Кстати, реактивная мощность есть, когда угол между напряжением и током равен pi/2. Это означает пиковый ток, когда напряжение равно нулю, и отсутствие тока, когда напряжение находится на отрицательном или положительном пике.

В: Как конденсатор компенсирует реактивную мощность?

A: Ток, протекающий через конденсаторы, опережает напряжение на 90 градусов. Соответствующий вектор тока тогда противоположен вектору тока индуктивных нагрузок. Вот почему конденсаторы обычно используются в электрических системах, чтобы компенсировать реактивную мощность, поглощаемую индуктивными нагрузками, такими как двигатели.

Мы хорошо известны как один из ведущих производителей и поставщиков реактивной компенсации в Китае. Если вы собираетесь продавать высококачественную реактивную компенсацию оптом, добро пожаловать на получение предложения от нашего завода. Также доступно индивидуальное обслуживание.

Коррекция коэффициента мощности в торговых центрах, Увеличить коэффициент мощности, Шкаф для защиты от скачков