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電力電容器集成了現代測控,電力電子,網絡通訊,自動化控制,電力電容器等先進技術。改變了傳統無功補償裝置落后的控制器技術和落后的機械式接觸器或機電一體化開關作為投切電容器的投切技術,改變了傳統無功補償裝置體積龐大和笨重的結構模式,從而使新一代低壓無功補償設備具有補償效果更好,體積更小,功耗更低,價格更廉,節約成本更多,使用更加靈活,維護更加方便,使用壽命更長,可靠性更高的特點,適應了現代電網對無功補償的更高要求。
一、電力電容器基本信息
電力電容器,用于電力系統和電工設備的電容器。任意兩塊金屬導體,中間用絕緣介質隔開,即構成一個電容器。電容器電容的大小,由其幾何尺寸和兩極板間絕緣介質的特性來決定。當電容器在交流電壓下使用時,常以其無功功率表示電容器的容量,單位為乏或千乏。
二、電力電容器性能特點
1、高品質電容器
采用自愈式低壓補償電容器,電容器內置溫度傳感器,反映電容器內部發熱程度,實現過溫保護。
2、嵌入投切開關模塊
智能電力電容器內置投切開關模塊。投切開關模塊由晶閘管、磁保持繼電器、過零觸發導通電路和晶閘管保護電路構成,實現電容器“零投切”,保障投切過程無涌流沖擊,無操作過電壓。開關模塊動作響應速度快,可頻繁操作。
3、模塊化結構
智能電力電容器為模塊化結構,體積小、現場接線簡單、維護方便。只需要增加模塊數量即可實現無功補償系統的擴容。
4、完善的保護設計
智能電力電容器具有停電保護、短路保護、電壓缺相保護、電容器過溫保護等功能,有效保障電容器安全,延長設備壽命。
5、控制技術先進
控制物理量為無功功率,采用無功潮流預測和延時多點采樣技術,確保投切無振蕩。重載時,無功得到充分補償。
6、防投切振蕩技術
采用獨特的設計原理,防止控制器死機而產生的不補償或過補償現場,防止電容器投切振蕩。
7、自動補償無功功率
智能電力電容器根據負荷無功功率的大小自動投切,動態補償無功功率,改善電能質量。智能電容器可單臺使用、也可多臺聯機使用。
8、人機界面友好
顯示電流、電壓、無功功率等設備運行參數;顯示投切狀態、復合開關模塊故障狀態、通訊狀態;并可方便實現調試/工作狀態切換、手動/自動操作功能。
三、電力電容器分類
電力電容器按用途可分為8種:
①并聯電容器:原稱移相電容器。主要用于補償電力系統感性負荷的無功功率,以提高功率因數,改善電壓質量,降低線路損耗。
②串聯電容器:串聯于工頻高壓輸、配電線路中,用以補償線路的分布感抗,提高系統的靜、動態穩定性,改善線路的電壓質量,加長送電距離和增大輸送能力。
③耦合電容器:主要用于高壓電力線路的高頻通信、測量、控制、保護以及在抽取電能的裝置中作部件用。
④斷路器電容器:原稱均壓電容器。并聯在超高壓斷路器斷口上起均壓作用,使各斷口間的電壓在分斷過程中和斷開時均勻,并可改善斷路器的滅弧特性,提高分斷能力。
⑤電熱電容器:用于頻率為40~24000赫的電熱設備系統中,以提高功率因數,改善回路的電壓或頻率等特性。
⑥脈沖電容器:主要起貯能作用,用作沖擊電壓發生器、沖擊電流發生器、斷路器試驗用振蕩回路等基本貯能元件。
⑦直流和濾波電容器:用于高壓直流裝置和高壓整流濾波裝置中。
⑧標準電容器:用于工頻高壓測量介質損耗回路中,作為標準電容或用作測量高壓的電容分壓裝置。
電力電容器主要應用領域有:工廠配電系統、居民小區配電系統、市政商業建筑、交通隧道配電系統、箱變、成套柜、戶外配電箱等等。
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