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电容补偿方案及效率优化

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:低压个别补偿中,将电动机与电容器并联,补偿电容量则按电动机的无功电流来确定,因此,这种方式的补偿效率最高。图9-5 高压集中补偿在高压侧集中补偿、低压侧则采用分散补偿。

电容补偿方案及效率优化

1.个别补偿

电动机等大容量的感性设备,采

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图9-3 分散补偿

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图9-4 低压集中补偿

用专用电容器,比较准确地计算出补偿容量,运行中与用电设备同步投入。补偿效果最好,但是电容器的利用率低,投资大。个别补偿如图9-2所示。

低压个别补偿中,将电动机与电容器并联,补偿电容量则按电动机的无功电流来确定,因此,这种方式的补偿效率最高。但经济效益相对比较低,接触器断电后电动机绕组可以直接作为放电装置。(www.xing528.com)

2.分散补偿

变、配电室通过线路将电源送至车间总配电柜或用户侧总配电点,并在此设置电容补偿柜,对所有已运行的感性设备根据cosϕ的需要,动态进行补偿并自动调整。电容器的利用率相对高一些,补偿效益一般。分散补偿如图9-3所示。

3.集中补偿

变压器的主进柜旁,装设电容补偿开关柜,按照整个低压系统的感性负载cosϕ的需要自动投入补偿电容。电容的利用率高,补偿效益较好,应用比较广泛。集中补偿如图9-4和图9-5所示。

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图9-5 高压集中补偿

在高压侧集中补偿、低压侧则采用分散补偿。相对补偿效果最佳,但投资较大。在3~6kV的高压侧使用电容补偿时,一般是在具有高压电动机的场合。大多都按个别补偿的方式。

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