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作者:艾森贝尔2020/7/15 1:47:02






传统无功补偿在箱变补偿中的不足

传统无功补偿在箱变补偿中的不足我们知道,低压配电传统的无功补偿,即是由补偿控制器、熔断器、机械式接触器、热继电器、自愈式低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而成的无功补偿装置。但由于箱变自身结构空间狭小等特点,对容量需求大一些的箱变无功补偿,若采取传统的无功补偿,箱变加装设备就扩大了***,同时增加了高温运行环境等不可靠性因素,这样就加快了电容的老化和衰减,影响补偿装置的寿命,不能实现很好的无功补偿效果。


智能电容器的模块化结构

智能电力电容器的模块化结构,体积小,接线简单,便于维修场。只需要增加一些模块可以实现无功补偿系统的扩展。智能电容器具有许多特殊的功能,如: (1)选择的智能无功补偿控制器的工作模式:智能电容并联使用时,每个电容器运行参数,也可通过网络与智能无功功率补偿控制器和参数上传,接受智能无功补偿控制器参数设置和控制命令 (2)智能电容器可以自动收集的电压,电流,有功功率,无功功率参数,谐波检测;


无功补偿系统中互感器是智能低压电容器的配套

在无功补偿系统中,互感器是智能低压电容器的配套,有一次互感器,也有二次互感器。互感器,简单的说就是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表。电流互感器原理和电压器类似,都是依据电磁感应原理。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。一次互感器将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电流,二次电流互感器主要起一次电流互感器与采样之间的桥梁。智能电容器的控制单元通过二次互感器实时采集电流,参与无功功率计算。此外,二次互感器还起到电气隔离作用。


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