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无功补偿柜安装和使用规范

无功补偿柜安装和使用规范
无功补偿柜安装和使用规范

无功补偿安装和使用规范

一、安装无功补偿的必要性

1、政策要求全国供电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电

自然功率因数的基础上,设计和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。改善企业用电的功率因数(即进行无功功率补偿),消除企业力率电费是企业节约电能的重要环节,应给予足够重视。

2、企业需求许多企业对无功补偿的节能意义认识不足,不知道为什么要装,仅仅是因为供电部门力调罚款,才不得不装。客观地讲,无功补偿确实对供电部门有诸多好处,但对企业自身也有许多益处:

(1)、减少线路及变压器的电能损耗,减少相应电费。

(2)、改善电压质量和电动机运行状况,降低动力设备的使用电流。

(3)、减轻电器、开关和供电线路负荷,减少维修量延长使用寿命,提高电力系统的可靠性。

(4)、降低变压器负荷,释放变压器容量。

(5)、使变频调速系统的节能效果提高。

(2)开关的安装

a)检查开关型号、规格、操作方式等是否符合图纸要求,确认开关是否完好。b)打开开关前盖,将开关安装孔对准骨架固定孔,用螺栓固定,固定时需保证开关位置垂直端正,固定面应平整,紧固螺栓用力适当,以免损坏塑料底板。c)为防止分断时喷弧造成短路,应将与自动开关连接的母线在200毫米以内包以绝缘布,同时在喷弧方向一定距离内不得有其它零件(按开关生产厂说明书)。d)分合开关,按开关生产厂使用说明书检查主触头分合状态是否正常。

e)将前盖按原样固定在开关上,进线端相间有隔弧板的必须按规定装上。

f)板后接线的自动开关必须安装在绝缘面板上。

g)开关上各类调整螺钉,调节栓,如脱扣器调节螺钉等,因出厂时已全部调整好,不得任意自行调整。

h)安装时不得损坏开关触头及其它零件,不得损伤绝缘外壳,有“接地处”应可靠接地。

(2)控制器的选用和安装。

a)按布置图将控制器安装孔眼对准柜体柜架上的固定孔眼,然后用螺栓和弹簧垫片固定。安装须端正不歪斜,并可靠接地。

b)控制器必须垂直安装,标识面可以清晰观察。

c)控制器的控制线按图纸要求对号安装。

(3)补偿控制器的安装

a)按布置图将控制器安装孔眼对准柜体柜架上的固定孔眼,然后用螺栓和弹簧垫片固定,安装须端正不歪斜,并可靠接地。

b)控制器必须垂直安装,进线接口向上,标识面可以清晰观察。

c)控制器的控制线按图纸要求对号安装。

(4)电容器的安装

a)当补偿装置的总容量和组数确定后,还需对单台电容器的电容量、外形结构尺寸、安装方式(垂直、水平)、以及内部连接形式和填充料种类(干

式、油渍式)等参数进行选择。

b)按布置图将电容器安装孔眼对准柜体骨架上的固定孔眼(一般装在两根方梁之间的空隙位置上),然后用螺栓和弹簧垫片固定。安装须端正不歪斜,应可靠接地。电容器必须垂直安装,标识面可以清晰观察。

c)多台电容器安装水平间距不小于40mm,多层安装时层间距必须得保证其绝缘并且不得有有阻碍空气流动的水平隔板。

(5)熔断器的安装:

a)安装位置及相互间距应便于更换熔芯;更换熔芯时,应切断电流,更不允许带负荷换熔芯,并应换上相同额定电流的熔芯。

b)有标识熔芯,其标识的方向应装在便于观察侧。

c)安装应保证熔芯和熔断座接触良好,以免因熔芯温度升高发生误动作。安装熔芯时,必须注意不要使它受机械损伤,以免减少熔芯截面积,产生局部发热而造成误动作。(6)导线的安装:

a)主电路的电线、母排的选用按母线排选择工艺标准进行选用。

b)电容器支路导线的载流量应不小于电容器额定工作电流的1. 5倍。

c)辅助电路导线的截面积应不小于1.0mm2 的铜芯多股绝缘导线。

d)电流测量回路的导线截面积应不小于2.5mm2。

e)按电器的接线端头标志接线

f)一般情况下,一个连接端子只连接一根导线,必要时允许连接两根导线,但应采取适当措施。对于有三个及以上补偿支路的装置,应设置汇流母线或汇流端子,采用由主母线向补偿支路供电的方式连接。电源导线应连接在进线端,负荷侧的导线应接在出线端。

g)电器的接线螺栓及螺钉应有防锈镀层,连接时,螺钉应拧紧。母线与电器连接时,连接处不同相母线的最小距离应符合标准要求。

(7)接线端子排安装:按图(根据接线多少和电流大小)选择接线端子,组合好,然后紧固在相应的位置上。

(8)辅助回路下线配置按辅助回路下线配置工艺要求。

(9)电器元件符号标注,辅助回路接线标号按标号头和符号牌加工和固定工艺要求。

(10)电器辅件安装及一、二次布线全部完成后,按图、按检验卡进行检验,合格后.按规定进行机械、电器调整,符合图纸和技术条件后,送做出长试验。

(11)安装中注意事项。

a)各元件处应有与原理图或接线图相符的符号或代号的醒目标注。

b)不同极性裸露带电体之间及它们与金属构件中的电气间隙与爬电距离,由于产品设计要求较严,除原来的标准外,其电气间隙≥10mm与爬电距离均≥14mm。

c)所有开关,电器有接地标志的(或按说明书规定),均需可靠接地。电

流互感器不得开路,应可靠接地。

d)电器元件的布置应整齐、端正,便于安装、接线、维修和更换,应设有与电路图一致的符号或代号;所有的紧固件都应采取防松措施,暂不接线的螺钉也应拧紧。

e)选择电器元器件及辅件时,应注意电容器在1.1倍的额定电压下长期运行,所以通常电器元器件及辅件的选择应满足1.1倍电容器额定电流条件卜连续运行。

f)在安装操作器件(如手柄、开关、按钮等)时,安装高度的其中心线不宜高于装置基准面2m 。紧急操作器件宜装在距装置安装基准面的0.8~

1.6m 范围内。

投切

延时投切方式即俗称的"静态"补偿方式。延时投切的目的在于防止过于频繁的动作使电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。

延时投切方式用于控制电容器投切的器件可以是投切电容器专用接触器、复合开关或或者同步开关(又名选相开关)。

投切电容器专用接触器有一组辅助接点串联电阻后与主接点并联。在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电,然后主接点再闭合,于是就限制了电容器投入时的涌流。

符合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,但是复合开关既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得比较复杂,成本也比较高,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。在实际应用中,复合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的

同步开关是近年来最新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关就是要在接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。由于同步开关省略了晶闸管,因此不仅成本降低,而且可靠性提高。同步开关是传统机械开关与现代电子完美结合的产物,使机械开关在具有独特技术性能的同时,其高可靠性以及低损耗的特点得以充分显示出来。

当电网的负荷感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过补偿状态,这时电网的电流超前于电压的一个角度,功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如cosΦ超前且>0.98,滞后且>0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到cosΦ不满足要

求时,如cosΦ滞后且<0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测cosΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如cosΦ<0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300s,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为5分钟,切除也这样。在这段时间内无功损失补只能是逐步到位。如果将延时时间整定的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。当控制器监测到cosΦ〈0.95,迅速将电容器组逐一投入,而在投入期间,此时电网可能已是容性负载即过补偿了,控制器则控制电容器组逐一切除,周而复始,形成震荡,导致系统崩溃。是否能形成振荡与负载的性质有密切关系,所以说这个参数需要根据现场情况整定,要在保证系统安全的情况下,再考虑补偿效果。

1.1 交流接触器控制投入型补偿装置。由于电容器是电压不能瞬变的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流最大时可能超过100倍电容器额定电流。涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。为了降低涌流,大部分补偿装置使用电容器投切专用接触器,这种接触器有1组串联限流电阻与主触头并联的辅助触头,在接触器吸合的过程中,辅助触头首先接通,使电容器通过限流电阻接入电路进行预充电,然后主触头接通将电容器正常接入电路,通过这种方式可以将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下。

此类补偿装置价格低廉,可靠性较高,应用最为普遍。由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。

1.2 晶闸管控制投入型补偿装置。这类补偿装置就是SVC分类中的TSC子类。由于晶闸管很容易受涌流的冲击而损坏,因此晶闸管必须过零触发,就是当晶闸管两端电压为零的瞬间发出触发信号。过零触发技术可以实现无涌流投入电容器,另外由于晶闸管的触发次数没有限制,可以实现准动态补偿(响应时间在毫秒级),因此适用于电容器的频繁投切,非常适用于频繁变化的负荷情况。晶闸管导通电压降约为1V左右,损耗很大(以额定容量100Kvar的补偿装置为例,每相额定电流约为145A,则晶闸管额定导通损耗为145×1×3=435W),必须使用大面积的散热片并使用通风扇。晶闸管对电压变化率(dv/dt)非常敏感,遇到操作过电压及雷击等电压突变的情况很容易误导通而被涌流损坏,即使安装避雷器也无济于事,因为避雷器只能限制电压的峰值,并不能降低电压变化率。

此类补偿装置结构复杂,价格高,可靠性差,损耗大,除了负荷频繁变化的场合,在其余场合几乎没有使用价值。

1.3 复合开关控制投入型补偿装置。复合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。但是复合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于晶闸管对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。

1.4同步开关(又名选相开关)投入型补偿装置。同步开关技术是近年来最新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关,就是要在开关接点两端电压为零的时刻闭合。

同步开关技术中拒绝使用可控硅,因此仍然不适用于频繁投切。但由于同步开关相比复合开关和交流接触器更节能、更安全可靠、更节约资源,且选相开关应用了单片机技术,不仅能通过RS485通讯控制方式对多至64路电容器进行控制,还具备通讯功能,可将基层单位的电测量信息实时发送到上级电网,为国家正在发展的智能化电网无缝对接等诸多因素。

无功补偿瞬时

瞬时投切方式即人们熟称的"动态"补偿方式,应该说它是半导体电力器件与数字技术综合的技术结晶,实际就是一套快速随动系统,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20-30毫秒内就完成一个全部动作,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景。很多开关行业厂都试图生产、制造这类装置且有的生产厂已经生产出很不错的装置。当然与国外同类产品相比从性能上、元器件的质量、产品结构上还有一定的差距。

无功补偿线路

2.1 LCD串联接法

这种方式采用电感与电容的串联接法,调节电抗以达到补偿无功损耗的目的。从原理上分析,这种方式响应速度快,闭环使用时,可做到无差调节,使无功损耗降为零。从元件的选择上来说,根据补偿量选择1组电容器即可,不需要再分成多路。既然有这么多的优点,应该是非常理想的补偿装置了。但由于要求选用的电感量值大,要在很大的动态范围内调节,所以体积也相对较大,价格也要高一些,再加一些技术的原因,这项技术到还没有被广泛采用或使用者很少。

2.2 采用电力半导体器件

作为电容器组的投切开关,较常采用的接线方式。半导体器件,C1为电容器组。这种接线方式采用2组开关,另一相直接接电网省去一组开关,有很多优越性。

作为补偿装置所采用的半导体器件一般都采用晶闸管,其优点是选材方便,电路成熟又很经济。其不足之处是元件本身不能快速关断,在意外情况下容易烧毁,所以保护措施要完善。当解决了保护问题,作为电容器组投切开关应该是较理想的器件。动态补偿的补偿效果还要看控制器是否有较高的性能及参数。很重要的一项就是要求控制器要有良好的动态响应时间,准确的投切功率,还要有较高的自识别能力,这样才能达到最佳的补偿效果。

当控制器采集到需要补偿的信号发出一个指令(投入一组或多组电容器的指令),此时由触发脉冲去触发晶闸管导通,相应的电容器组也就并入线路运行。需要强调的是晶闸管导通的条件必须满足其所在相的电容器的端电压为零,以避

免涌流造成元件的损坏,半导体器件应该是无涌流投切。当控制指令撤消时,触发脉冲随即消失,晶闸管零电流自然关断。关断后的电容器电压为线路电压交流峰值,必须由放电电阻尽快放电,以备电容器再次投入。

元器件可以选单相晶闸管反并联或是双向晶闸管,也可选适合容性负载的固态接触器,这样可以省去过零触发的脉冲电路,从而简化线路,元件的耐压及电流要合理选择,散热器及冷却方式也要考虑周全。

2.3 混合投切方式

实际上就是静态与动态补偿的混合,一部分电容器组使用接触器投切,而另一部分电容器组使用电力半导体器件。这种方式在一定程度上可做到优势互补,但就其控制技术,还见到完善的控制软件,该方式用于通常的网络如工矿、小区、域网改造,比起单一的投切方式拓宽了应用范围,节能效果更好。补偿装置选择非等容电容器组,这种方式补偿效果更加细致,更为理想。还可采用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平行造成的损失。

2.4 无功发生器SVG

利用PWM整流控制技术,通过对电网的电压和电流实时采样和高性能DSP计算出电网的无功功率,实现无功功率的补偿。SVG的特点是可实现对动态连续无功补偿,并可实现感性无功和容性无功的补偿,使电网的功率因数稳定在0.98以上。SVG不仅对无功功率进行补偿,而且可对谐波电流实现补偿。

无功补偿装置选择

选择哪一种补偿方式,还要依电网的状况而定,首先对所补偿的线路要有所了解,对于负荷较大且变化较快的工况,电焊机、电动机的线路采用动态补偿,节能效果明显。对于负荷相对平稳的线路应采用静态补偿方式,也可使用动态补偿装置。一般电焊工作时间均在几秒钟以上,电动机启动也在几秒钟以上,而动态补偿的响应时间在几十毫秒,按40毫秒考虑则从40毫秒到5秒钟之内是一个相对的稳态过程,动态补偿装置能完成这个过程。

无功补偿控制器

无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程,其功能也愈加完善。就国内的总体状况,由于市场的需求量很大,生产厂家也愈来愈多,其性能及内在质量差异很大,很多产品名不符实,在选用时需认真对待。在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义不是这台控制器的采样物理量。采样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称。

1.功率因数型控制器

功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率线路中所占的比例。当cosΦ=1时,

线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。

* "延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。

* 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。

* 过压保护设量

* 显示设置、循环投切等功能

这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。

2. 无功功率(无功电流)型控制器

无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:

* 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间,谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。

由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态。采用DSP芯片的控制器,运算速度大幅度提高,使得富里叶变换得到实现。当然,不是所有的无功型控制器都有这么完备的功能。国内的产品相对于国外的产品还存在一定的差距。

3. 用于动态补偿的控制器

对于这种控制器要求就更高了,一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点。

国内用于动态补偿的控制器,与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态响应时间上较慢,动态响应时间重复性不好;二是补偿功率不能一步到位,冲击电流过大,系统特性容易漂移,维护成本高、造成设备整体投资费用高。另外,相应的国家标准也尚未见到,这方面落后于发展。

无功动态补偿装置工作原理与结构特点:

一般无功动态补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成。装置实时跟踪测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析,计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令,由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器组。

无功补偿装置

(一)、低压无功动态补偿装置:

适用于交流50 Hz、额定电压在660 V以下,负载功率变化较大,对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、化工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。

基本技术参数及工作环境:

环境温度:-25oC~+40oC(户外型);-5oC~+40oC (户内型),最大日平均温度30oC

海拔高度:1000 m

相对湿度:< 85% (+25oC)

最大降雨:50 mm/10 min

安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度<5%。

技术指标:额定电压:220 V、380 V(50 Hz)

判断依据:无功功率、电压

响应时间:< 20 ms

补偿容量:90 kvar~900 kvar

允许误差:0~10%

(二)、高压无功自动补偿装置:

适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。

基本技术参数及工作环境:

正常工作温度:-15~+50oC,相对湿度<85%,海拔高度:2000 m

技术指标:额定电压:6 kV~10 kV

交流电压取样:100 V (PT二次线电压)

交流电流取样:0~5 A(若 PT 取 10 kV 侧二次 A、C 线电压时,CT 应取 B 相电流)

电压整定值:6~6.6 kV 10~11 kV 可调

电流互感器变比:200~5000 /5 A 可调

动作间隔时间;1~60 min可调

动作需系统稳定时间:2~10 min可调

功率因数整定:0.8~0.99 可调

技术特征:电压优先:按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处

于规定范围。

自动补偿:依据无功大小自动投切电容器组,使系统不过压、不过补、无功损耗始终处于最小的状态。

记录监测:可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表等 (选配)。

智能控制:在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。

异常报警闭锁:当电容器控制回路继保动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口。

安全防护:手动可退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁并退出控制。

模糊控制:当系统处于电压合格范围的高端且在特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点。由于现场诸多因素,如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等而引起频繁动作是用户最为担扰的。应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素而使这一“盲区”得到合理解决。

(三)、低压无功动态补偿装置

概述

采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳电压,补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统

装置结构及主要元件技术性能

1、装置结构

抵压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护回路组成,整机设计为机电一体化。

2、主要元件技术性能

(1)控制器

低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿。适用范围广,可满足不同性质负荷的补偿需要。可根据系统电压、无功功率控制无触点开关组投切,有手动和自动两种操作模式,并具有过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。

(2)无触点开关组

无触点开关组是装置的主要执行元件,由晶闸管开关、散热器、风扇、温控开关、过零触发模块及阻容吸收回路构成,一体化设计单组可控最大容量为90kvar,晶闸管开关为进口元件,大功率、安全系数高。

(3)并联电容器组

选用优质自愈式并联电容器,可按不同容量灵活编码组合,投切级数多,大容量补偿可一次到位。

基本工作原理

装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化。当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除。

主要技术参数

1、额定电压 AC220V/380V±10% 50Hz

2、接线方式三相四线

3、投切依据系统电压及无功功率

4、响应时间≤20ms

5、投切延时 0.1~30s(连续可调)

6、投切精度平均≤+2%

7、补偿容量 60kvar~1080kvar

8、投切级数 1~18级

使用环境条件

1、工作环境温度 -25℃~+45℃

2、空气相对湿度≤85%

3、海拔高度≤2000m(2000m以上采用高原型)

4、安装环境无易燃、易爆、化学腐蚀、水淹及剧烈振动场所

5、安装方式户内屏式,户外箱式

6、安装条件电网中谐波含量符合GB/T14549中0.38kV条款的规定

保护功能

具有过流、过压、欠压、温度超限多种保护。装置能在外部故障和停电时自动退出运行,送电后自动恢复。

(四)、高压无功自动补偿装置

概述

适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国标GB/T14548-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%的电抗已抗拒谐波进入补偿设备。

结构及基本工作原理

高压无功自动补偿装置,由控制器、高压真空开关或真空接触器、高压电容器组、电抗器、放电线圈、避雷器和一些必要的保护辅助设备组成。数字式高压无功自动补偿控制器是根据九区图结合模糊控制原理、按电压优先和负荷无功功率以及投切次数限量等要求决定是否投切电容器组,使母线电压始终处于标准范

围内,确保不过补最大限度减少损耗。在电压允许的范围内依据负荷的无功要求将电容器组一次投切到位。在投入电容器之前预算电压升高量,如果超标则降低容量投入或不投入。异常情况时控制器发出指令退出所有电容器组,同时发出声光报警。故障排除后,手动解除报警才能再次投入自动工作方式。

技术特征

1、电压优先

按电压质量要求自动投切电容器,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围。

2、无功自动补偿功能

在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。

3、智能控制功能

自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。

4、异常报警功能

当电容器控制回路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制。

6、模糊控制功能

当系统处于电压合格范围的高端且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户最为担忧的,应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决。

7、综合保护功能

每套装置有开关保护(选配),过压、失压、过流(短路)和零序继电保护、双星形不平衡保护、熔断器过流保护、接地保护、速断保护等。

主要技术参数

1、额定电压(AC) 6KV、10KV

2、系统电压取样(AC) 100V(PT二次线电压)

3、交流电流取样 0~5A(若PT取10KV侧二次A、C相线电压时,CT应取B 相电流)

4、电压整定值 6~6.6KV 10~11KV可调

5、动作间隔时间 1~60分钟可调

6、功率因数整定值 0.8~0.99可调

7、电流互感器变化 50~5000/5A可调

8、动作需系统稳定时间 2~10分钟可调

使用环境

1、环境温度 -15℃~+45℃

2、相对湿度≤85%

3、海拔高度≤2000m(2000m以上采用高原型)

4、周围介质无爆炸及易燃危险品、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘挨、安装地点无剧烈振动、无颠簸。

设备运行维护项目及处理

日常巡检

正常巡视周期

(一)多班制除交接班巡视外,每四小时巡视一次;

(二)两班制除交接班巡视外,每值各巡视一次;

(三)当班值班长当值期间巡视一次;

(四)每星期夜间熄灯巡视一次。

(五)每日交接班时,由SVC专责人对阀组件、冷却系统、SVC监控及调节系统进行一次重点巡视,并做好记录。

特殊巡视周期

(一)环境温度超过规定温度时应采取降温措施,并应每2小时巡视一次;

(二)户外布置的电容器装置雨、雾、雪天气每2小时巡视一次。狂风、暴雨、雷电、冰雹之后应立即巡视一次;

(三)设备投入运行后的72小时内,每2小时巡视一次,无人值班的变电站每24小时巡视一次。

(四)系统接地,谐振异常运行时,应增加巡视次数;

(五)重要节假日或按上级指示增加巡视次数;

(六)每月结合运行分析进行一次鉴定性的巡视。

正常巡视内容及标准

1 设备各导电部分接点接触严密,不发热,不发红,无热气浪和无氧化现象。

2 各电气连接点温度小于70℃,室温略小于循环水温度,控制在20-30℃

3 套管、瓷柱、瓷瓶无裂纹,无放电痕迹,表面保持洁净、干燥。

4 充油设备无渗油,漏油,喷油现象。油位指示正常,表计指示正确。

5 充气设备无渗气,漏气,气压计指示在规定范围内。

6 导线无断股,无悬挂物或威胁安全的东西、,导线松弛度适宜,无舞动过大现象。

7 各设备接地线应接地良好,并符合规范 8 设备构架无倾斜,基础无下沉。

9 设备(包括构架)各部螺栓连接可靠、不松动、垫圈齐全。

10 室外电缆穿线管管口密封良好,管内无积水及冰冻现象。分线箱电缆孔应封闭良好,分线箱门应关好,箱内保持干燥和清洁。

特殊巡视内容及标准

1 雪、雾天气注意检查导线覆冰、结冰现象。降雨时注意有无放电,发热现象,以及排水系统是否良好,设备能否被水淹

2 大风天注意导线摆动情况,被刮杂物是否落在带电设备上。

3 雷电过后,对所内的避雷器进行一次细致检查,并记录放电记录器动作情况。

4 夜间巡视时,应注意设备各部接点、绝缘子、套管等设备有无放电、滑闪、冒火现象。

5 在高温、严寒、气温突变时,应检查设备油位、渗漏和导线松弛度变化情况,对温度要求较高的阀室、水冷机室、控制室加强巡视,防止由于空气温度调节设备异常导致温度超出正常范围。

6 设备异常时:主要是巡查监视设备的缺陷或异常有无发展,设备状况有无恶化,以便及时汇报调度和有关人员,采取设施进行处理。对存在缺陷的设备或异常运行的设备,除正常进行重点监视性巡视外,还应该在夜间增加巡视次数,并作好记录。

7 设备故障时:主要是巡查清楚设备故障原因,故障现象,故障区域机器设备的损坏情况。值班人员和有关人员应在设备发生故障时和故障后,对设备进行的巡视和检查并作好记录。

8 自然灾害和大负荷时:主要是巡查水灾、火灾、地震、及鸟类频繁活动季节时的设备有无异常和设备大负荷时各部节点有无过热、发红、冒火、热气流现象。高峰负荷时,应选择无月光的前半夜进行巡视并同时静听设备各部分有无异音。

设备运行维护项目、手段及要求

第十六条晶闸管阀运行要求:

(一)晶闸管阀需保持风机运转正常,无温度报警,阀柜内声音无异常,无闪络或放电现象,柜体螺栓无松动,可见阀部分温度正常(要求阀壳不超过70℃);

(二)晶闸管阀柜体震动较大时需进行测震并上报或征求厂家意见;

(三)晶闸管阀若发现温度现象与经验不符时可结合负荷大小进行温升检查。

第十七条对运行中出现晶闸管损坏或BOD动作的晶闸管元件,首先测量晶闸管是否短路,如短路,更换晶闸管(条件不具备情况下可联系厂家协商是否延后更换),如晶闸管反并联对两端的正反向电阻正常,则更换TE板。

第十八条装设阻尼电容器的装置要检查是否有鼓肚、泄露现象,有必要时更换。

第十九条晶闸管阀的风冷系统应检查风扇的运转状况、风道的密封及声音异常等情况。

第二十条晶闸管阀的水冷设备(水泵、去离子装置、过滤器、冷却水塔等)运行状况良好,绝缘管道、水箱、冷却水塔等部位有无渗漏现象。无异常声响,温度、压力、流量显示正常(参照厂家说明)。

第二十一条晶闸管阀的冷却系统运行维护要求:

(一)阀门位置、冷却介质的防冻情况、水质等的检查,传感器指示与系统屏指示不一致时进行传感器本体及接线检查。(二)流量、压力、温度、转速等日常记录,并注意将上述参数的历史数据进行比较;(三)对设备震动有怀疑

的情况下进行震动测试(参照厂家要求或历史数据)。(四)就地PLC有无告警或异常(保护动作、断线等)记录。

第二十二条电抗器外观完整无损,防雨帽完好,无异物,接地可靠,周边金属物无异常发热,电流异常或对设备有怀疑情况下对本体及引线连接部位进行温度测量。围栏不可闭环检查,围栏部分环流检查。

第二十三条电抗器本体无鸟粪等异物,引线无过度松弛或异物搭接,声音正常,震动无异常。

第二十四条绝缘部件清洁无裂痕,撑条无错位,接线及绝缘部位无闪络放电现象,大风扬尘、雾天、雨天外绝缘有无闪络,表面有无放电痕迹。故障跳闸后,检查线圈匝间及支持部位有无变形、烧毁现象。第二十五条滤波电容器组声音无异样,接线有无松动或松弛搭接现象,本体有无异物,外熔丝有无异样,电容器外壳无凹凸或渗油现象,接地可靠。电抗器风道清洁无杂物,线圈无变形。

第二十六条滤波电容器组周围环境温度超过规定温度时应采取降温措施,并应2小时巡视一次,检查温蜡片是否齐全或熔化,各接头是否发热。

第二十七条户外电容器装置在雨雪雾天体每2小时巡视一次,狂风、暴雨、雷电、冰雹后应立即巡视一次,检查绝缘部件有无破损裂纹、放电现象,表面清洁度,发热或结冰现象,悬挂物或断线检查等。

第二十八条系统接地、谐振异常运行时加强巡视,故障跳闸后检查有无烧伤、变形、移位、短路等现象。熔断器、放电回路、电抗器、电缆、避雷器等是否完好。每年应测量一次谐波,每季度进行一次红外成像测温。

第二十九条定期检查交直流电源,人机界面屏仪表指示、就地工作站屏显是否正常,数据是否与仪表相符,开关量指示是否与就地情况一致,模拟量记录,告警、保护动作记录。定期对测量表计的抖动与突变、检查旋钮或把手位置以及环境(温度、湿度、灰尘)进行检查。

第三十条定期对表计指示与监控屏进行比较,表计与监控屏指示不一致时可考虑在二次侧端子排进行测量比较。

第三十一条定期对交直流电源、采样及数据记录、保护压板、外壳损伤、旋钮或把手位置以及环境(温度、湿度、灰尘)进行检查。第三十二条继电保护设备的投入和退出,应按照调度的命令执行。二次回路的变动按照二次回路变更通知单执行,接线时必须有工作措施经运行审核后停止跳闸压板方可工作,每次保护装置动作后,应将保护信息做好记录,然后复归,并将动作情况报告调度,做好记录。

低压无功补偿技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 0.4kV低压无功补偿装置 技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 技术要求 (1) 5 装置功能 (2) 6 试验 (2) 7 技术服务 (2) 8在卖方工厂的检验、监造 (3) 9包装、运输和贮存 (3)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、任有学、宋庆秋、徐晓丰、孙静

0.4kV低压无功补偿装置技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 JB7113-1993 低压并联电容器装置 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户内/户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:0.4kV 3.3.2系统额定频率:50Hz 4主要技术参数和要求 4.1名称:配电监测与动态无功补偿箱 4.2外形尺寸:600(宽)×400(深)×600(高) 4.2.1地角尺寸:按深度方向打长孔320-340mm,ф14孔。 4.2.2柜体颜色:灰白色 4.3主要订货参数: 4.3.1输入电压:0.4kV(安装点电压) 4.3.2负荷特性:较重

10kv高压无功补偿装置技术规范书

10kV高压无功自动补偿装置书范规技术

月○二一年○三 目录 1. 总则 ....................................... 错误!未定义书签。 2. 引用标准 ................................... 错误!未定义书签。 3. 设备的运行环境条件 ......................... 错误!未定义书签。 4. 功能规范 ................................... 错误!未定义书签。 5. 设备规范 ................................... 错误!未定义书签。 6. 控制器的主要技术指标 ....................... 错误!未定义书签。 7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 ....... 错误!未定义书签。 8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求错误!未定义书签。9.电容器主要技术参数及性能要求: ............. 错误!未定义书签。10.电抗器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: ........ 错误!未定义书签。12.避雷器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。13.成套装置的其他技术要求: .................. 错误!未定义书签。 14. 质量保证和试验 ............................ 错误!未定义书签。 15. 工作及供货范围 ............................ 错误!未定义书签。 16. 技术文件及技术图纸 ........................ 错误!未定义书签。 17. 包装、运输和贮存 .......................... 错误!未定义书签。 18. 现场服务 .................................. 错误!未定义书签。 19. 其它 ...................................... 错误!未定义书签。 1 1. 总则

JKWNA-9低压无功补偿控制器使用说明书(2015总线版、.

JKWNA-9 低压无功补偿控制器 使用说明书江苏南自通华电力自动化有限公司 1产品简介 1.1概述 JKWNA-9低压无功补偿控制器和NA系列智能集成式电力电容补偿装置配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2产品特点 JKWNA-9低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA系列智能集成式电力电容补偿装置;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸 2技术参数

显示分辨率128×64,显示12点阵汉字输入测量RJ45方式接入智能电容器网络 电源 工作范围AC380V±30% 功耗≤2W 工作条件 -10~55℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m 隔离耐压电源>2500V 绝缘电阻≥2MΩ 尺寸 面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸: 3使用说明 JKWNA-9低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明: 3.1主菜单 液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控和软件版本号;

当前所有联网电容器的投切状态以图形的方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下: 注:表示分补表示共补表示投入表示切除 当前电容柜补偿电流界面如下: 3.2运行工况 显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用和切换界面查看各种保护与故障,按 键返回主菜单。 3.3设置参数 设置参数 CT变比(比值:0000 目标功率因数:0.99 无功算法时间:040 设置现场的电流互感器变比,无功控制的目标功率因数和无功算法时间。

无功补偿柜技术协议

无功功率补偿装置 技术协议 需方(甲方): 供方(乙方):

1 总则 1)本协议适用于项目。 2)本技术协议执行标准:GB/T 15576-2008—低压成套无功功率补偿装置国家标准。 3)本设备技术协议书经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 4)本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 供货范围 1)无功功率补偿装置柜 装置柜包含组成整柜的所有结构及电气元件,包含柜内连接的导线及铜排,所有电气连接排及导线材料均为铜质,但乙方柜中不含水平主母排及支撑件,不含零地排及支撑件。2)柜内主要元件(500KVAR) 3 技术参数 3.1. 主要技术参数 1)额定电压: 400V 2)额定容量:500kVar 3)额定频率:50Hz 4)串联电抗器阻抗比:7%

5)冷却方式:强迫风冷 6)系统保护:系统过压、模块过温保护、支路过载保护 7)控制电源:AC220V(-10%~+10%) 8)补偿后功率因数:0.9~0.95 3.1.1. 静态补偿模块 静态补偿模块采用模块化设计,一个模块内含一个补偿支路的所有部件,包含熔断器、接触器、电容器、串联电抗器和其他安装附件等。一个模块本身就是一个相对独立系统,可单独进行设计、制造和检验,它对外安装从电气上来看只有2个接口:模块并入电网的接口和接受控制器控制信号的接口。 3.1.1.1电容器性能 纯充气干式环保结构、带二次保护装置、金属化聚丙烯膜,方便、快捷、可靠的连接方式、介质损耗:tanδ≤0.0010、电容偏差:标称容量的0~+5%,三相电容器任何两端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.05、放电器件试验:电容器在3分钟内放电至75伏以下、 最高允许电压:1.10Un时,每24小时中不超过12小时。 最大允许电流:允许在电流不超过1.3倍额定电流下运行,承受浪涌电流能力:300倍额定电流,,电容器配置放电电阻。 3.1.1.2.电抗器性能 产品特点: 纯干式结构,树脂浇注,采用优质硅钢片,铜线制造,真空干燥浸渍工艺,设计余量大,损耗小,温升低,过载能力强,可在1.35倍额定电流下长期工作,噪音低。 技术参数: 额定频率:50Hz,损耗:≤15KW/kvar,温控保护:65℃常开、120℃常闭,噪音:≤48db、线性度:1.4-2.0In,电抗率: 7%,电感量:LN 0~5%,温升:线圈温升≤75K,绝缘温度等级:F。 防护等级:IP00,户内安装使用,安装间距:>30mm。 3.1.2.控制器 3.1.2.1产品特点 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器

04kV无功补偿技术规范

0.4kV 无功补偿装置 技术规范书买方:青岛双星轮胎工业有限公司卖 方: 2015 年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV 无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7% 电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6 卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7 卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC 认证报告。1.8 本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9 卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致 ( RAL7035 )。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 GB/T 12747.1-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 GB/T 12747.2-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 15576-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 15945-1995 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/ 15543-1995 《电能质量公用电网谐波》 GB/14549-93 《电能质量供电电压允许偏差》 GB/12325-90 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 7115-2011 《自愈式高电压并联电容器》 JB/T 8958-1999 《低压开关设备和控制设备》 GB /T 14048.1-2006 NB/T 41003-2011《标称电压1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器质 量分等》 DL /T 842-2003《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准

无功补偿电柜操作规程1

1.目的 1.1规范无功补偿电柜操作。 2.范围 2.1适用于计划管理部设备能动科 3.主要技术参数 4.操作方法 4.1装置上电后直接进入主画面 4.1.1 按“数据显示”,将分别显示系统电压、系统电流、负荷电流和输出电流。 1. 2. 3. 4.

4.3;状态查询 状态查询显示分三个部分:状态查询、事件记录和程序版本,分别用于当前装置状态查询和历史事件查询以及软件版本查询!状态查询的内容及意义见下表: 4.4 事件记录如图:最上一行数字表示时间序号,中间表示事件事件内容,下

一行为事件发生日期事件 5.参数设置:参数设置分厂家参数和用户参数。点击主界面的“参数设置”可进入用户参数设置,具体内容和意义见下图:

6.1装置操作:装置操作用于装置的启动和待机,如下图,点击按钮既进行相应操作. 6.2装置投入运行过程: 1.确认装置已经按照要求正确的接入系统中 1).一次回路的A,B,C,N已经正确接入系统中,相别和相序接入正确; 2).二次回路的ct测量线已经正确接入装置的相应端子,方向、相别接入都正常; 2.通过人机界面,进入参数设置,检查参数设置正确 3.合闸并网 6.3装置退出运行过程 按前面板的分闸按钮,使装置的断路器断开,装置停止运行! 7.注意事项

7.1必须由专业人士进行配线操作,否则有触电的危险; 7.2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才可进行配线操作,否则有触电的危险; 7.3必须将装置的接地端子可靠接地,否则有触电的危险。接地线一般为直径 mm以上的铜线,接地电阻小于0.1Ω; 2.52 7.4 上电前必须将盖板盖好,否则有触电的危险; 7.5不要用手触摸端子,否则有触电的危险; 7.6 应在断开电源至少15分钟后进行操作,否则有触电的危险; 7.7严禁将线头或金属物遗留在机器内,否则有发生火灾的危险; 7.8主回路接线用电缆鼻子部分,必须用绝缘胶带包扎好,否则有触电的危险; 7.9如果装置有损坏或者零部件不全时,请不要运行,否则有发生火灾、受伤的危险 7.10主回路端子与导线鼻子必须牢固连接,否则有损坏财物的危险; 本文件归口部门:计划管理部设备能动科 本文件于2016年3月18日发布

MSVC动态无功补偿装置技术规范

汾西河溪沟35kV变电站 新建工程 MSVC型高压动态无功补偿装置 技术要求 山西致雨电力设计有限公司SHANXIZHIYUDIANLISHEJI YOUXIANGONGSI 二O一一年七月太原

一、总则 1.本技术规范仅适应于孝义汾西河溪沟35KV变电站工程MSVC型高压动态无功补偿装置。 2.本技术规范列出的技术规范及有关标准和规范条文,保证提供符合本规范和 有关最新工业标准的优质产品。 3.本技术规范作为招标文件的附件,与招标文件具有同等法律效力。 二、设备规范 1.高压动态补偿装置主要执行的标准 GB3983.2 高压并联电容器 GB50227 并联电容器装置设计技术规范 GB5316 串联电抗器 GB11032 交流无间隙氧化锌避雷器 DL442 高压并联电容器单台保护熔断器的订货条件 GB5583 互感器局部放电测量 GB507 绝缘油介电强度测定法 GB1094.1 电力变压器第一部分总则(eqv IEC76-1) GB1094.2 电力变压器第二部分温升(eqv IEC76-2) GB1094.3 电力变压器第三部分绝缘水平与绝缘试验(eqv IEC76-3) GB1094.5 电力变压器第五部分承受短路的能力(eqv IEC76-5) GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB/T10229 电抗器 GB/T10237 外绝缘空气间隙

JB/T3837 变压器类产品型号编制办法 DL/T596 电力设备预防性试验规程 2.设备使用环境条件 2.1.海拔高度≤1000m 2.2.周围空气温度 最高40℃ 最低-25℃ 最大日温差25℃ 最大风速30m/s 2.3.地震裂度8度 2.4.覆冰厚度10mm 2.5.日照0.1W/cm2 2.6.爬电比距20mm/KV 2.7.辅助电源DC/AC220V 3.工程概况 (1)主变压器最终为2×12.5MVA三相双绕组有载自冷调压变压器,电压等级 35/10kV,本期两台,容量为25MVA; 35kV最终进线4回;本期4回。 10kV出线最终20回;本期16回。10kV现有负荷约13475 kVA (2)本站控制、保护及远动系统采用综合自动化系统,控制电源采用直流220V,按无人值班、有人值守设计。 4.设备概况 4.1.35KV变电所概况以及补偿方案 汾西河溪沟35KV变电站工程两台主变,主变型号:SZ10-12500/35,35+3X2.5%/6.3,正常情况下一用一备。根据负荷统计,10KV两段母线安装1

正泰nwkG无功补偿控制器说明书

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器 使用说明书 一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控制器仍按断电前所设定的参数进入自动运行状态,实现无人操作化。 2、LED数字显示电网功率因素,显示范围:滞后(0.00~0.99),超前(0.00~0.99)。 3、通过面板三个功能键能完成数字显示COSφ设定值,延时设定值,过压设定值的设定。简明的人机对话,使操作极为方便。 4、当电网电压超过本机过压设定值时,COSφ表自动转换显示为电网当前的电压值,同时自动快速逐级切除已投入的电容组。 5、判别取样电流极性(自动识别极性),并自动转换。给安装调试使用带来极大方便。 6、当取样讯号线开路或无输入取样电流信号时,本机数字COSφ自动显示https://www.doczj.com/doc/e47099452.html,。 7、输出动作程序为先接通先分断,先分断先接通的循环工作方式及适应于就地补偿装置动作程序要求的1、2、2、2、2、1编码工作方式。 8、具有手动/自动转换,置自动时,本机自动跟踪电网功率因素及无功电流,控制电容器自动投入或切除,置手动时在本机上能实现手投或手切。 9、有超前、滞后、过压、欠流LED指示灯指示。LED提示编程输入。 10、抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入的幅值2000V的干扰脉冲,高于国家专业标准。 三、使用条件 1、海拔高度不超过1000米。 2、环境温度不高于+40℃,24小时内平均温度不超过+35℃,最低环境温度不低于-10℃。 3、空气相对湿度不大于85%(在25℃时)。 4、周围环境,无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。 5、电网电压波动范围不大于本机额定电压±10%。 五、安装方式 NWK1-G外型采用42L6系列仪表结构,外形尺寸120×120×80mm,安装开孔113×113mm,嵌入深度为80mm,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上的螺丝即把控制器固定在屏上。 六、接线方法 1、控制器电压U1、U3接B相、C1、图2) 2、取样电流端I1、I2必须取自总负荷(总柜)A相电流互感器次级,不得取自电容屏。 开孔 3、COM为控制器输出端1~10组内部继电器的公共源,交流接触器J线圈电压220V。 NWK1-G型接线图(图1)略 (如果接触器线圈电压为380V,公共端接火线) 控制固态继电器接线图(图2)略

无功补偿装置安全操作规程

严禁在不熟悉此设备安全操作规程的情况下执行下列所有行为 1.操作步骤 1.1.现场手动合闸操作 1.1.1送电前的各项检查 a)装置柜中的高压真空断路器的接地刀闸应在断开位置。 b)关好柜门,装置上各信号显示正常。 c)送到上一级断路器柜的各告警或报警信号都应正常。 1.1.2通知上一级断路器柜合闸。高压一旦送上,此时母线高压带电也应有显 示。 1.1.3合上各部分操作电源开关。 1.1.4将钥匙转换开关转换为“手动”,按其面板上的合闸按键,即可实现按 需要手动投切。 1.2.现场手动分闸 1.1.1首先把钥匙转换开关转换为“手动”,按其面板上的分闸按键,然后即 可退出电容器。 1.1.2通知上一级断路器柜分闸。 1.1.3将柜中的高压接地开关合上,此时接地刀闸应在合上位置。 2.停电检修步骤 设备正常运行时,禁止打开各柜柜门,同时高压带电显示器在闭锁状态,安装在各柜的电磁锁处于闭锁打不开柜门。 打开柜门操作步骤:先退出运行的电容器-通知上一级断路器柜分闸-过10分钟→合柜内的高压接地开关→停操作电源→拧开柜门锁→即可打开柜门;首先验

电,然后放掉电容器的残压,方可检修。 3.运行和保养注意事项 3.1.本装置的电容器额定电压为10kV,频率为50Hz,实际运行时电网电压不 应超过装置额定电压的1.1倍。如电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。 3.2.投入运行的装置,应每天进行一次详细的检查并作好记录,尤其是各个 电气数据、温度和噪声等参数变化情况。 3.3.在进行拆卸、维护、检修作业时,必须按电气检修规程中规定,最后合上高 压接地开关,并作好安全防护方可进行作业。 3.4.保养时应着重检查电气接触可靠性,紧固件的紧固状况,搞好除尘清洁 工作,发现有渗漏现象时应退出运行,更换器件或送修。 3.5.经常检查整套装置的防护状况,严防各种动物进入箱内。 3.6.在运行中发现高压熔断器熔断时,应首先查清原因,并将问题处理好方 可送电。停送电操作需考虑电炉的运行状态。 3.7.经常对电容器的外观检查,如发现电容器外壳变形,应立即停止使用, 并查明原因。 4.检修注意事项 4.1.检修时必须停电10min,当带电显示器不显示带电后,方可合上高压接 地开关,打开柜门。 4.2.在人接触电容器前,即使有放电器件,仍须用试电笔检测。然后用绝缘 接地棒将电容器短路接地放电。任何时候均不应将两手直接接触两个套管的接线 头。对已损坏退出运行的电容器尤其如此。 4.3.检修完毕应及时接地线拆除。 4.4.长期停放过的电容器重新使用前须经过验收试验及外观检查,合格后方可使用。 7 故障分析与排除

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

正泰nwkl1无功补偿控制器说明书详解

1.概述 NWKL1智能型无功补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设计,其取样物理量为无功电流,有二种规格(最大6回路和最大10回路)。可与各型号的低压电容柜、屏配套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,补偿精确,无投切振荡及补偿呆区,是低压配电系统平衡无功功率的理想产品。 型号及其含义: 输出回路规格 产品设计序号 控制物理量L—无功电流 智能型低压无功补偿控制器 正泰集团企业代号 2.功能特点 2.1实时显示配电系统状况,包括测量和显示(感性或容性)功率 因数,无功电流。实时显示电容屏工作状态,如过电压保护状 态,电容屏各回路投入或切除状态。

2.2自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。 2.3用户的设定参数在系统停电及控制器复位时不会丢失,复电后 控制器采用停电前所设定的参数延时进入自动运行状态。2.4具备过压反时限功能,即自动运行中当电压超过第一门限值 (参数显示代号E)时,将闭锁回路不再投入电容器组,当电压超过第二门限值(E+10V)时,将以5秒/组的速度切除已投入的电容器组,当电压超过第三门限值(E+20V)时,将以2秒/组的速度切除已投入的电容器组。 2.5确保电容器完全放电功能。即切除后再投入同一组电容器需要 延时180秒后再执行,先投先切,后投后切,循环控制,保证了电容器的充分放电和电容器组运行的均匀性。 2.6具备配电系统负荷超低判别和封锁功能,防止投切振荡。2.7延时调节功能,20-60秒的延时时间调节范围(另有供调试或 手动时用的2秒延时)。 2.8取样电流互感器变比设定功能:设定范围100/5~4000/5 2.9投入门限:无功电流,设定范围为3~90A,当配电系统感性无 功电流大于设定值时控制器自动投入一组电容器。 切除门限:功率因数,设定范围为0.98~1.00,当配电系统功率因数超前于设定值则控制器自动切除一组电容器。 2.10过电压门限设定功能:设定范围400V~450V,以10V整 数连续可调。 2.11有自动循环投切,手动运行二种工作模式。

无功补偿柜安装和使用规范 (2)

无功补偿安装与使用规范 一、安装无功补偿的必要性 1、政策要求全国供电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电 自然功率因数的基础上,设计与安装无功补偿设备,并做到随其负荷与电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。改善企业用电的功率因数(即进行无功功率补偿),消除企业力率电费就是企业节约电能的重要环节,应给予足够重视。 2、企业需求许多企业对无功补偿的节能意义认识不足,不知道为什么要装,仅仅就是因为供电部门力调罚款,才不得不装。客观地讲,无功补偿确实对供电部门有诸多好处,但对企业自身也有许多益处: (1)、减少线路及变压器的电能损耗,减少相应电费。 (2)、改善电压质量与电动机运行状况,降低动力设备的使用电流。 (3)、减轻电器、开关与供电线路负荷,减少维修量延长使用寿命,提高电力系统的可靠性。 (4)、降低变压器负荷,释放变压器容量。 (5)、使变频调速系统的节能效果提高。

安装方法 (2)开关的安装 a)检查开关型号、规格、操作方式等就是否符合图纸要求,确认开关就是否完好。 b)打开开关前盖,将开关安装孔对准骨架固定孔,用螺栓固定,固定时需保证开关位置垂直端正,固定面应平整,紧固螺栓用力适当,以免损坏塑料底板。 c)为防止分断时喷弧造成短路,应将与自动开关连接的母线在200毫米以内包以绝缘布,同时在喷弧方向一定距离内不得有其它零件(按开关生产厂说明书)。 d)分合开关,按开关生产厂使用说明书检查主触头分合状态就是否正常。 e)将前盖按原样固定在开关上,进线端相间有隔弧板的必须按规定装上。 f)板后接线的自动开关必须安装在绝缘面板上。 g)开关上各类调整螺钉,调节栓,如脱扣器调节螺钉等,因出厂时已全部调整好, 不得任意自行调整。 h)安装时不得损坏开关触头及其它零件,不得损伤绝缘外壳,有“接地处”应可靠接地。 (2)控制器的选用与安装。 a)按布置图将控制器安装孔眼对准柜体柜架上的固定孔眼,然后用螺栓与弹簧垫片固定。安装须端正不歪斜,并可靠接地。 b)控制器必须垂直安装,标识面可以清晰观察。 c)控制器的控制线按图纸要求对号安装。 (3)补偿控制器的安装 a)按布置图将控制器安装孔眼对准柜体柜架上的固定孔眼,然后用螺栓与弹簧垫片固定,安装须端正不歪斜,并可靠接地。 b)控制器必须垂直安装,进线接口向上,标识面可以清晰观察。

电容无功补偿柜

电容无功补偿柜 一. 电容补偿柜之作用 :用以提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,充分发挥设备效率,改善供电质量。 二.电容柜工作原理:用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 :在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压 90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害: ?增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。

?因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ?对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于 0.7 时,供电局可拒绝供电。 ?对发电机而言,以 310KW 发电机为例。 310KW发电机的额定功率为 280KW ,额定电流为 530A ,当负载功率因数 0.6 时 功率 = 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为 530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到 0.96 ,同样 210KW 的负荷。 电流 =210000/ ( 380x1.732x0.96 ) =332A 补偿后电流降低了近 200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 电容补偿柜工作原理及用途 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

无功补偿器用户手册

智能无功补偿器用户手册 青岛盘古电气有限公司 2009年10月20日

智能无功补偿器用户手册 1.产品概述 PGC / PGZ系列低压无功补偿控制器是本公司最新研制成功的高新技术产品,其采用了新型控制技术和高速微处理芯片,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,是目前国内同类无功补偿控制器中,性价比较高的产品之一。产品可配套无功补偿装置,用于补偿电网无功功率,提高功率因数,降低线路损耗,提高电网的供电质量和负载能力。 根据用户需求,产品从功能上分为共补型(PGC)和混补型(PGZ)两种型号。从控制投切路数上分为:4路、8路、12路、16路四种规格。 2.执行标准 装置中的所有电器元件均符合以下国家标准或行业标准: JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器 DL/T 842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 3.使用条件及适用范围 1 本产品适用于220V/380V低压配电网络,户内使用。 2 海拔不超过2500米。 3 环境温度-40℃~+60℃。 4 相对湿度 40℃时不超过95%。 5 工作周围环境无明显导电性尘埃及无易燃、易爆介质及腐蚀性气体。 6 安装地点无剧烈振动,不受阳光直接照射,无雨雪侵蚀。 7 工作电源工频为50Hz,电压幅度波动不超过额定值的±20%。 4.技术参数及说明 额定工作电压: 220V±20% 50Hz 额定工作电流:≤ 5A 50Hz 输出继电器容量: AC220V 10A 功率因数测量精度: 0.5级 投切延时: 1秒~9999秒 控制回路:可设定(最大16路) 外壳防护等级: IP40 5.主要功能及特点 功能: □电容组投切状态指示。 □电容预投入、预切除;电网过压、欠流故障指示。 □电力参数可选择显示(功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率)。 □控制器补偿类型:

SVG型动态无功补偿装置技术规范书

卷册检索号:B1383CB-D08 110kV颗珠山降压站工程 招标文件 SVG型动态无功补偿装置 技术规范书 证书编号:A131003151 2015年1月上海

目录 1 总则 2 应用技术条件 2.1 环境条件(由招标方提供) 2.2 SVG整套设备对现场环境的要求: 2.3 供电系统概况 2.3.1 电网侧系统概况 2.3.2 主变低压侧系统概况 2.4 设备安装地点 2.5 设计遵循标准 3 装置技术要求 3.1 通用技术要求 3.2 链式换流设备主要技术要求 3.3 装置控制及保护技术要求 3.4 SVG连接电抗器技术要求 4 供货范围 4.1 供货设备清单 4.2 随机备品备件清单 4.3 专用工具清单 4.4 供货分界点 5 技术服务 5.1 项目管理 5.2 技术文件 5.3 现场服务 5.4 质保期限 6 装置试验 6.1 概述 6.2 型式试验 6.3 出厂试验

6.4 现场验收试验 7 工作安排 8 质量保证 9 包装、运输和贮存

1总则 1.1本设备技术规范适用于110kV颗珠山降压站动态无功补偿项目工程10kV 动态无功补偿装置(SVG方式)。它提出了成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范要求的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。 l.4 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2应用技术条件 2.1环境条件(由招标方提供)

无功自动补偿装置使用说明

Xxxx 型低压无功补偿装置 使 用 说 明 书 地址: 电话: 传真: 邮编: 网址:

一、概述 xxxx型低压无功补偿装置分为由接触器或复合开关投切的低压自动无功补偿装置和由可控硅投切的低压动态无功补偿装置,该系列装置适用于负荷比较稳定的低压用户的配电系统,无人值守的配电室及箱式变电站的集中补偿。低压无功补偿装置的技术特点是:投切电容过程涌流小,整机使用寿命长, 维修维护量小,无功补偿响应速度快,可频繁投切。保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出工作,在送电后自动恢复运行。自投入市场以来,给广大用户带来了明显的经济和社会效益。 使用效益 ·提高受电功率因数,使之达到国家标准以上,不返送无功。 ·可最大限度降低线路和变压器损耗,使配电变压器有效输出容量增加。 ·优化用电质量,提高电网运行的安全可靠性。 ·在冲击性和波动性负荷处,可减少电压波动及抑制电压闪变,提高电压的稳定性。 ·消除电网轻负荷时的无功过剩和电压过高现象。 ·模块化结构,组装方便,母线连接无需打孔。 ·用户系统存在谐波时,可根据谐波含量选择带滤波型投切模块。 二、低压自动无功补偿装置的组成 Xxxx型低压无功补偿装置由隔离开关、电流互感器、避雷器、熔断器、接触器(可控硅或复合开关)、电容器、电抗器、控制器、指示仪表、手/自动转换开关、运行指示灯等元器件组成。 三.技术参数 1.产品型号说明 Xxxx□-□/□ -□□ 电抗率(7:7%) 投切开关(C:接触器T:晶闸管Z:复合开关) 装置的分组数 额定容量(kvar) 额定电压(kV) 投切模块 企业代号 2.主要技术指标 ·工作电压: 380VAC ·频率:50~60Hz ·控制器信号:负载无功功率和功率因数

用户无功补偿装置的配置

?电能质量? 低压电器(2008№4) 现代建筑电气篇 吴工文(1972—),女,高级工程师,研究方向为电气工程。 用户无功补偿装置的配置 吴工文, 艾 芊 (上海交通大学电气工程系,上海 200030) 摘 要:根据用户负荷特性、实际用电情况以及电网电压、电流变动大小,提出了选择JK W 系列无功功率自动补偿控制器和F DKS 动态复合开关的无功补偿装置,以确保用户精确无误地控制无功投切。给出了用户无功补偿装置配置的应用实例,并对其性能参数、出现问题进行了分析。阐述了熔断、短接的原因及应采取的措施。 关键词:无功功率;功率因数;电容器;接触器;继电器;复合开关;无功补偿中图分类号:T M714.3 文献标识码:B 文章编号:100125531(2008)0420051203 Conf i gura ti on of Reacti ve Power Com pen s a ti on Equ i p m en t WU Gongw en, A I Q ian (Depart m ent of Electrical Engineering,Shanghai J iaot ong University,Shanghai 200030,China ) Abstract:According t o the l oad characteristic,the actual power consu mp ti on situati on and the change of the voltage and current of power grid,a reactive power compensati on which consists of the JK W series of reactive power aut omatic compensati on contr oller and F DKS dyna m ic compound s witch was br ought for ward,s o that the accuracy of the s witch on /off of the reactive power was ensured .An app licati on exa mp le of configurati on of reactive power com 2pensati on equi pment was given,and its para meters and p r oble m s were analyzed .The reas ons f or fusing and short connecting were expounded and the measures were given . Key words:reacti ve power;power factor;capac itor;con t actor;rel ay;co m pound sw itch;reacti ve power co m pen s a ti on 艾 芊(1969—),男,副教授,研究方向为电能质量、人工智能及其在电力系统中的应用、电力系统元件建模、电力系 统继电保护、故障诊断与定位。 0 引 言 由于系统中存在大量的感性负载,如感应电 动机、电力变压器、电焊机、高频炉、气体放电灯等,因此出现大量相位滞后的无功功率,导致产生功率因数降低,系统电压损耗增大等不良影响。 为了鼓励用户自行提高其负荷的功率因数,降低系统的电压损耗,原水利部和国家物价局颁发了《功率因数调整电费办法》,对用户功率因数进行考核,规定凡装有无功补偿设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备。电业部门应在计费计量点加装带有防倒送装置的反向无功电能表,按倒送的无功电量与实用的无功电量两者的绝对值之和计算月平均功率因数。 无功补偿设备可采用并联电容器或同步补偿机,使之产生相位超前的无功功率,以补偿系统中相位滞后的无功功率。用户方面的难点是:如何随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补偿设备。这需要用户根据自身的用电特点选择最佳的无功补偿装置,一般采用无功功率自动补偿控制器+复合开关+电抗器+电容器的方案。 1 无功补偿装置的选择 1.1 无功功率自动补偿控制器的选择 本文以JK W 系列无功功率自动补偿控制器为例进行介绍。JK W 系列依据DL /T 597—1996《低压无功补偿控制器订货技术条件》,采用LCD 液晶中文显示器和先进的单片机技术研制而成。 — 15—

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