智能电力电容器背景
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在交流电网中,电源输出的功率可分为两部分,有功功率和无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,这些电能被转化成机械能、光能、热能和化学能,负载对外做了多少功就需要多少有功电量,量化为每月的用电度数或千瓦时。无功功率主要为变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场提供能量,这部分功率不被消耗,它的存在保证了用电设备对外做功的能力,并不是无用的、可有可无的。对于不同容量的电容器来组合的原因,是因为一个方面是出于成本考虑,如果是单台电容器比较小,加上总数比较多,这样成本比较高。
功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定电压和功率下,该值效益越高越好,发电设备越能充分利用。功率因数越低,电力系统对外做功能力越弱,变压器利用率越低,线路损耗越大,电网效率越低。功率因数低还会导致力调电费罚款,增加用电成本。公司***供应智能集成电力电容器,公司拥有强大的销售团队和经营理念。
因为电力系统中的负载绝大部分为***负载,通常从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。所以用智能电力电容器来补偿***无功,提高功率因数,提高变压器的利用率,稳定电压,减少线损,直接降低电能损耗,又可以避免力调电费罚款。电容器在变电所各种设备中属于可靠性比较薄弱的电器,它比同级电压的其他设备的绝缘较为薄弱,内部元件发热较多,而散热情况又欠佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,所以运行中极易着火。
电力电容器的分类
电力电容器按用途可分为8种:①并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统***负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。②串联电容器。串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。③耦合电容器。主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。④断路器电容器。原称均压电容器。并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。⑤电热电容器。用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,改善回路的电压或频率等特性。⑥脉冲电容器。主要起贮能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本贮能元件。⑦直流和滤波电容器。用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。⑧标准电容器。2模块化设计、便于安装和检修智能集成电力电容器采用标准化、模块化设计,取代传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其集合为一个整体,在箱变电容器组柜安装时,生产工时比传统模式减少60%以上。用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置.
在电力系统中分高压电力电容器(6KV以上)和低压电力电容器(400V)
低压电力电容器按性质分油浸纸质电力电容器和自愈式电力电容器,按功能分普通电力电容器和智能式电力电容器.普通式就不做重述,***介绍智能式电力电容器。
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电容器技术参数要求(除了国标规定的以外)
根据电容器在项目中的实际使用情况,明确是内熔丝还是外熔丝结构电容器内部场强影响电容器的制造成本、运行安全性以及寿命,一般要求在50kV/cm以下根据使用环境选择外壳材料,室内干燥的环境可以选择有良好防腐蚀层的外壳,室外建议选择不锈钢材质的外壳,耐爆裂能量大于8KJ电容器内部元件的串并联数由电容器生产厂商的工艺技术决定,但是可以要求厂家提供对应的数据,以便进行电容器不平衡保护的科学计算与整定高压电力电容器采用全膜结构形式内部绝缘浸渍现在已经禁止采用PCB材料,但可以要求供货商告知实际使用的浸渍材料名称,以便漏液及报废的时候进行环保处理单台电容器的容量,10kV及以下供配电系统依据是否采用中性点不平衡保护而方便分组来确定单台电容器的容量,35kV供配电系统建议单台电容器的容量控制在500Kvar以下
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