Nyheter

En samling problem med kompensation för lågspänningsreaktiv effekt

Jun 30, 2024 Lämna ett meddelande

Rollen för lågspänningskompensation för reaktiv effekt. Först och främst måste vi förtydliga begreppet reaktiv effekt och inse vikten av reaktiv effektkompensation. Kompensation för reaktiv effekt bör innefatta kompensation för grundläggande reaktiv effekt och kompensation för harmonisk reaktiv effekt. Här är några relaterade frågor och analyser om lågspänningskompensation för reaktiv effekt för din referens och studie på jobbet.

(1) Vilka är standarderna för ersättningsskåp? Vilka är standarderna för kondensatorer?
1) Relevanta standarder från Maskinministeriet:
JB/T 7115-2011 Lågspänningsmotor på plats för kompensation för reaktiv effekt
JB 7113-1993 Lågspänningsshuntkondensatorenhet
2) Relevanta standarder från ministeriet för elkraft:
DL∕T 597-2017 Tekniska villkor för användning av lågspänningsregulator för reaktiv effektkompensation
3) Nationell standard
GB/T 15576-2008 Komplett lågspänningskompensationsenhet för reaktiv effekt
GB/T 12747.1-2017 Självläkande shuntkondensatorer för växelströmssystem med en nominell spänning på 1000V och lägre Del 1: Allmänt
GB/T 12747.2-2017 Självläkande shuntkondensatorer för växelströmssystem med en nominell spänning på 1000V och lägre Del 2: Åldringstest, självläkande test och destruktivt test
(2) Varför ska en effektkondensatorkompensationsenhet installeras i systemet?
AC-asynkronmotorer, elektriska svetsmaskiner, induktionsspisar och annan utrustning som ofta används i industriell produktion är alla induktiva belastningar. Under energiomvandlingsprocessen gör dessa induktiva belastningar att spänningen som appliceras på dem leder strömmen med en vinkel. Cosinus för denna vinkel kallas effektfaktorn. När effektfaktorn, det vill säga den reaktiva effekten, är mycket stor, finns det följande faror:
1) Öka linjeströmmen, öka linjeförlusten och slösa bort elektrisk energi;
2) På grund av ökningen av linjeströmmen, när transmissionsledningen är långt borta, kommer spänningsfallet på linjen att vara stort och spänningen är för låg, vilket kan påverka den normala användningen av utrustningen;
3) För transformatorer eller generatorer är den reaktiva effekten stor, och strömutgången från transformatorn eller generatorn är också stor. Ofta har utströmmen nått märkvärdet. Vid denna tidpunkt, om belastningen ökas, är det nödvändigt att lägga till en annan transformator eller generatoruppsättning, vilket slösar resurser; efter att ha kompenserat kondensatorn reduceras transformatorns eller generatorns utström kraftigt under samma belastning, och belastningsenheten kan motstå den även om den ökas. Det finns inget behov av att lägga till ytterligare en transformator eller generator, vilket kan spara resurser.
Bild
4) Industriella användare med en månatlig genomsnittlig effektfaktor under 0.92 och vanliga användare under 0.9 kommer att bötfällas med olika belopp av strömförsörjningsavdelningen.
Att lägga till ett parallellt kondensatorkompensationsskåp är en av metoderna för att kompensera effektfaktorn (det finns också metoder som att använda överexciterade synkronmotorer, fasregulatorer och asynkronmotorsynkronisering).

(3) Vilka är de nuvarande standarderna för effektkondensatorer som används för kompensation?
De två nuvarande standarderna är:
GB/T 12747.1-2017 Självläkande parallellkondensatorer för växelströmssystem med nominella spänningar på 1000V och lägre Del 1: Allmänt
GB/T 12747.2-2017 Självläkande parallellkondensatorer för växelströmssystem med nominella spänningar på 1000V och lägre Del 2: Åldringstest, självläkande test och destruktivt test

Skicka förfrågan