Gabinete de compensación de capacitores de alto voltaje
Jul 11, 2023
Gabinete de compensación de capacitores de alto voltaje
La función del gabinete de compensación de capacitancia es equilibrar la carga inductiva del equipo, mejorar el factor de potencia y mejorar la tasa de utilización del equipo.
Para mejorar el desperdicio de energía causado por el bajo factor de potencia en la red eléctrica y los factores desfavorables de la producción de gabinetes de compensación de capacitores, es necesario mejorar efectivamente el factor de potencia de la red eléctrica.
Pero, obviamente, no es razonable y, por lo general, es imposible que los generadores proporcionen esta potencia reactiva y la transmitan a largas distancias. Un enfoque razonable es generar potencia reactiva donde se necesita, es decir, agregar equipos y dispositivos de compensación de potencia reactiva. Es decir, el gabinete de compensación de capacitancia.
La mayoría de los tipos de carga en el sistema eléctrico pertenecen a cargas inductivas, junto con el uso generalizado de equipos electrónicos de potencia por parte de las compañías eléctricas, lo que resulta en un factor de potencia más bajo en la red eléctrica. Un factor de potencia más bajo reduce la utilización del equipo, aumenta la inversión en el suministro de energía, daña la calidad del voltaje, reduce la vida útil del equipo y aumenta considerablemente las pérdidas en la línea. Por lo tanto, al conectar los gabinetes de compensación de capacitores en el sistema de energía, las cargas inductivas se pueden equilibrar, se puede mejorar el factor de potencia y se puede mejorar la utilización del equipo.
En términos generales, el gabinete de compensación de capacitancia de bajo voltaje está compuesto por el cuerpo del gabinete, la barra colectora, el fusible, el banco de fusibles del seccionador, el contactor del capacitor, el pararrayos, el capacitor, el reactor, los conductores primario y secundario, la regleta de terminales, el dispositivo de control de compensación automática del factor de potencia, el panel de instrumentos , etc.
Su principio básico: en los sistemas de potencia reales, la mayoría de las cargas son motores asíncronos. Su circuito equivalente puede verse como un circuito en serie de resistencias e inductores, con una gran diferencia de fase entre voltaje y corriente y un bajo factor de potencia. Después de la conexión en paralelo de los capacitores, la corriente de los capacitores compensará una parte de la corriente de inductancia, reduciendo así la corriente de inductancia y la corriente total, lo que resultará en una diferencia de fase más pequeña entre el voltaje y la corriente, y un aumento en el factor de potencia.
Función del gabinete de compensación: la corriente adelanta el voltaje en 90 grados, y la conexión en paralelo de los capacitores se usa para aumentar el voltaje de línea y reducir la pérdida de potencia reactiva.
Atención para abrir el gabinete de condensadores: antes de abrir, verifique si todos los interruptores y disyuntores están cerrados, luego cierre la puerta del gabinete y gire la manija de la puerta a la posición cerrada. Confirme que no haya ningún error y luego cierre el interruptor de la cuchilla.
Para mejorar el desperdicio de energía causado por el bajo factor de potencia en la red eléctrica y los factores desfavorables de la producción de gabinetes de compensación de capacitores, es necesario mejorar efectivamente el factor de potencia de la red eléctrica. Obviamente, no es razonable y, por lo general, es imposible que los generadores proporcionen esta potencia reactiva y la transmitan a largas distancias. Un enfoque razonable es generar potencia reactiva donde se necesita, es decir, agregar equipos y dispositivos de compensación de potencia reactiva.
El gabinete de compensación de capacitancia se utiliza principalmente para optimizar la calidad de la fuente de alimentación. Debido a que hay muchas cargas inductivas en nuestra vida real, el valor de COS de la red eléctrica será menor, y la potencia activa de la energía eléctrica con una capacidad nominal será menor, y la potencia reactiva aumentará, lo que provocará el desperdicio. de energía eléctrica; Por lo tanto, agregamos artificialmente cargas capacitivas apropiadas para aumentar el valor de COS, lo que resulta en un aumento de la energía activa. Cuando el valor de COS es igual a 1, es la carga de impedancia con la tasa de utilización más alta, pero este es un estado ideal.
En el sistema de energía, los motores eléctricos y otros dispositivos de bobina son ampliamente utilizados. Este tipo de dispositivo necesita consumir una porción de la corriente de inductancia que no está haciendo trabajo del circuito para obtener una porción de la corriente del circuito para hacer trabajo. Esto provoca un aumento adicional en la corriente en el circuito. La compensación del condensador de 10 Kv se utiliza para compensar la corriente de inductancia, aumentar el factor de potencia y reducir la corriente reactiva.
El gabinete de compensación de capacitancia es un dispositivo de compensación de energía reactiva en el sitio diseñado para la conservación de energía y la reducción del consumo de motores. Está conectado en serie en el circuito del rotor del motor. Al cambiar la relación de fase entre la corriente del rotor y el voltaje del rotor, se cambia la relación de fase entre la corriente y el voltaje del estator del motor, logrando el objetivo de mejorar el factor de potencia y la capacidad de sobrecarga del motor mismo, reduciendo la corriente del estator del motor y reduciendo las propias pérdidas del motor.
La función del gabinete de compensación reactiva es hacer una compensación reactiva. Con la ayuda del equipo de compensación reactiva, puede proporcionar la potencia reactiva necesaria, mejorar el factor de potencia de la red eléctrica y los equipos eléctricos en el sistema de suministro de energía, reducir la pérdida de transformadores de suministro de energía y líneas de transmisión, mejorar la eficiencia del suministro de energía del red eléctrica, mejorar el entorno de suministro de energía y mejorar la calidad de la red eléctrica.
El gabinete de compensación de potencia reactiva juega un papel importante en el suministro de energía. Si hay un dispositivo de compensación razonable, puede lograr la máxima reducción de pérdidas en la red eléctrica. Por el contrario, la selección o el uso incorrectos pueden causar varios factores, como el sistema de suministro de energía, las fluctuaciones de voltaje y el aumento de armónicos.
La compensación de potencia reactiva es el uso de una fuente de corriente externa para compensar la potencia reactiva consumida durante la operación de carga. El equipo que proporciona esta fuente de corriente se convierte en un dispositivo de compensación de potencia reactiva, y un dispositivo de compensación común es un condensador de potencia en paralelo.
Especificaciones de operación de seguridad para gabinetes de compensación de potencia reactiva
1. Antes de abrir el gabinete de compensación de potencia reactiva, se debe desconectar el disyuntor o el interruptor de aislamiento para permitir que el dispositivo de descarga del gabinete de compensación de potencia reactiva se descargue automáticamente. La puerta del gabinete solo se puede abrir después de tres minutos y se requiere una descarga manual después de abrir la puerta del gabinete.
2. El sonido especial emitido por la compensación de potencia reactiva durante la operación es un precursor del colapso del aislamiento interno, y la operación debe detenerse de inmediato para encontrar la compensación de capacitor de alto voltaje defectuosa.
3. La sobretensión provoca la expansión de la carcasa de compensación de potencia reactiva, lo que provoca la descomposición del medio y la precipitación de gas. Es necesario detener inmediatamente la operación para buscar fallas en la compensación de capacitores de alto voltaje.
4. Está prohibido encender inmediatamente después de la desconexión, ya que esto causará daños graves a otros equipos eléctricos y la propia compensación del condensador. Generalmente, se requiere un intervalo de tiempo de más de tres minutos. Para la conmutación automática de armarios de compensación de potencia reactiva, si el factor de potencia de la red cambia rápidamente, el tiempo de retardo debe ampliarse adecuadamente.
5. Se requiere una buena ventilación dentro y fuera del gabinete de compensación de potencia reactiva para prolongar la vida útil del capacitor.
6. Mantenga limpia la superficie del gabinete de compensación de potencia reactiva para evitar accidentes con descargas disruptivas
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Aquí están nuestros ejemplos de clientes para su referencia.
Clientes de EE. UU.
| 7.1 | Programa de garantía técnica: unidades principales de anillo | ||||
| Artículo | Descripción | Unidad | Requisito | valor garantizado | |
| 1.0 | Tipo /modelo | - | Estado | RMU | |
| 2.0 | Medio aislante | - | Vacío /SF6 | SF6 | |
| 2.1 | medio de interrupción | Vacío /SF6 | SF6 | ||
| 2.2 | Protección del transformador (Fusible/disyuntor) | cortacircuitos | cortacircuitos | ||
| 3.0 | Estándar de aplicación | - | CEI y BS | CEI | |
| 4.1 | Clasificación de voltaje nominal | kV | 11 | 11 | |
| 4.2 | Clasificación máxima de voltaje | kV | 12 | 12 | |
| 4.3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | 50 | |
| 4.4 | Voltaje de resistencia a la frecuencia de potencia | kV | 28 | 28 | |
| 4.5 | Tensión soportada de impulso | KVp | 95 | 95 | |
| 5.0 | Embarrados de corriente nominal | A | 630 | 630 | |
| 5.1 | Cable de corriente nominal (interruptor) | A | 630 | 630 | |
| 5.2 | Corriente nominal (T-OFF) | A | 125 | 125 | |
| 5.3 | Corriente nominal para disyuntor | A | 125 | 125 | |
| 6.0 | Capacidad de Interrupción | ||||
| 6.1 | Lazo cerrado (interruptor de cable) | A | 630 | 630 | |
| 6.4 | Corriente de ruptura de cortocircuito | kA | 20 | 20 | |
| 6.5 | Capacidad nominal de fabricación | kA | 50 | 50 | |
| 6.6 | Corriente nominal de corta duración 3 seg. | kA | 20 | 20 | |
| 7.0 | Dimensiones | CTC | CCTC | ||
| Altura | milímetro | 1950 | 1950 | ||
| Ancho | milímetro | 1170 | 1545 | ||
| Profundidad | milímetro | 750 | 750 | ||
| 8 | ¿Se fabrican las RMU bajo licencia? De ser así, indique el nombre de la empresa. | HENAN FENGYUAN POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||
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