并联补偿电容器的应用()剖析.ppt

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二、阶梯补偿电容器接线方式 第六节 并联电容器的阶梯补偿 容器组一次接线图 X1 X2 C1 C2 G1 G2 当隔离刀闸G1、G2断开时,电抗器X1、X2与电容器C1串联运行,投入容量为半容量,用以满足较轻负荷时无功的需要; 当G1、G2合上时,电容器C1、C2并联与电抗器X1串联运行,电抗器X2被短接,投入容量为全容量,用以满足较大负荷时用户的需要。 * 三、阶梯补偿电容器在实际运行中的问题 1.从保护上看,根据接线情况,当采用抽头运行时,保护定值需要调整,如采用两套保护,也是不合理的。 2.从产品本身看,元件内熔丝特性是按整台考虑的,当采用抽头运行时,每串联段上的并联元件数将只有原设计的二分之一,元件故障时,并联元件的放电能量不足以在规定时间内熔断故障元件的熔丝,可导致断口重燃,损坏更多元件或整个单元。 3.如果配有串联电抗器,必须配用两组小容量电抗,以供改变运行容量时用。单用一组固定电抗率的电抗器,是不能满足改变运行容量的要求的。 4.抽头式集合并联电容器,不可能象有载调压变压器那样方便调节,调节时需停电操作,由于各地运行部门的制度不同,不少地方不允许运行人员操作,每次操作都要动用修试人员。操作次数多了,很难避免接线柱头松动或接线错误,甚至导致渗漏油或烧损,此例事故在系统已发生多次,严重影响系统安全运行。 第六节 并联电容器的阶梯补偿 * 四、电容器回路加调压器调容问题 * 第六节 并联电容器的阶梯补偿 1.电容器自动调节装置的原理 一次电压调节器 YH LH 二次微机控制器 主变分接开关 电容器 母线 系统一次接线图 电容器自动调节装置工作原理框图 (二)电容器调节装置的主要功能 将固定电容器组无功输出容量通过电压调节器档位切换而细化,使补偿电网的无功容量根据无功负荷变化情况逐渐缓慢调节,避免严重的过补偿或欠补偿现象。 减小了在投切电容器开关过程中产生较大的涌流和过电压对电网运行的不良影响。由于电容器两端电压的突变量越大,涌流就越大。所以用调压器调节电容器两端的电压,电压的改变量较小,所以涌流也较小。 减少电容器开关频繁动作,延长了电容器开关的使用寿命。 * 第六节 并联电容器的阶梯补偿 (三)电容器自动调节装置技术性能要求 根据断路器位置和变压器电流潮流方向自动识别变电站一次设备的运行方式,包括主变运行方式(并列、分列、单台带全站10kV等)和电容器组的运行方式; 应按无功优先的原则,即优先投切电容器组实现无功就地基本平衡。在此基础上,满足母线电压曲线要求,进行变压器有载分接开关档位的自动调节。 装置采样精度必须满足《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》DL 478-92的要求。电压测量误差≤0.5%;电流测量误差≤0.5%;有功功率、无功功率测量误差≤2.0%;时钟误差≤1s/24h。并按设置的时间延时,准确准时动作。 * 第六节 并联电容器的阶梯补偿 (四)慎重选用电容器自动调节装置 1.电容器自动调节装置一次部分相当于一台有载调压变压器,其成本非常昂贵。虽然其减少了电容器开关的投切次数,延长了电容器开关的使用寿命。但是电容器开关的投切次数减少是建立在增加了电压调节器的档位开关动作次数之上,所以应从价格和功效上综合考虑。 2.从上述电容器自动调节装置的原理来看此类装置的应用地点应该是有投切振荡问题的变电站,即由于变电站占地面积有限,将本应配置2台电容器而只配置了1台,造成无功设备容量选择过大以及变电站负荷变化频繁的变电站。 但是由于此类装置成本昂贵,加之增加了一次设备的维护量和电压调节器自身的有功损耗,所以要慎重选用电容器自动调节装置。 * 第六节 并联电容器的阶梯补偿 并联补偿电容器的应用 甘肃省电力公司 2013.4 * 【内容提要】 本章节主要介绍了并联电容器基础知识、并联电容器基本原理及构造、高压并联电容器组常规设计及安装、高压并联电容器运行问题、高压并联电容器组配套设备、并联电容器的阶梯补偿、高压并联电容器的运行管理等内容,通过本章节学习,使学员重点掌握高压并联电容器组常规设计及安装、高压并联电容器组配套设备、高压并联电容器的运行管理;基本掌握并联电容器基础知识、并联电容器的阶梯补偿; 了解并联电容器基本原理及构 造和高压并联电容器运行问题。 温馨提示 * 第一节 并联电容器基础知识 一、并联电容器的作用 并联电容器是一种无功补偿设备。通常(集中补偿式)接在变电站的低压母线上,其主要作用是补偿系统的无功功率,提高功率因数,从而降低电能损耗、提高电压质量和设备利用率。常与有载调压变压器配合使用。 * 二、并联电容器的分类 按照电压等级 低压并联电容器 高压并联电容器 第一节 并联电容器基础知识

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