① 常用的無功補償裝置有哪些
電力系統無功補償裝置:
一.
靜態補償:
電容補償櫃的控制器測出電路的功率因數並決定要補償的電容器,並投入電容器補償,需要一定的時間。特別是某個或幾個電容器從電路中切除後需要有一定的時間間隔進行放電,才可以再次投入。有的負載變化快,這時電容器的切除、投入的速度跟不上負載的變化,所以稱為靜態補償。靜態補償的優點:價格低,初期的投資成本少,無漏電流。缺點:涌流大,影響接觸器的使用壽命,應用時要採取限流措施(如採用限流接觸器)。
二.動態補償:
採用晶閘管控制電容器的接入和切除,選擇電路上電壓和電容器上電壓相等時投入、切除,此時流過晶閘管和電容器的電流為零。解決了電容器投入時的涌流問題。動態補償的優點:涌流小、無觸點、使用壽命長、投切速度快(小於20ms)。缺點:價格高、發熱嚴重、耗能、有漏電流。並聯電容器無功補償方式按照電容器安裝地點的不同又可分為集中補償、分組補償和就地補償。
1.分組補償方式:將電容器組安裝在功率因數較低的終端配電所高壓或低壓母線上,也稱作分散補償。這種方式與集中補償方式有相同的優點,僅無功補償的容量較小,但是分組補償效果明顯,使用比較普遍。
2.集中補償方式:將電容器組直接安裝在變電所的6~10KV母線上,用來提高整個變電所的功率因數,使變電所在供電范圍內無功功率基本平衡。可以減少高壓線路的無功損耗,而且能夠提高供電電壓質量。
3.就地補償方式:將電容器組安裝在非同步電機或者電感性用電設備附近,就地進行無功功率補償。這種補償方式既能夠提高用電設備供電迴路的功率因數,又能改善用電設備的電壓質量,對中小型設備十分適用。
② 無功補償裝置的作用有哪些
無功功率補償Reactive power compensation,簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少電網的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。
無功補償的作用:
⑴ 補償無功功率,可以增加電網中有功功率的比例常數。
⑵ 減少發、供電設備的設計容量,減少投資,例如當功率因數cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95時,裝1Kvar電容器可節省設備容量0.52KW;反之,增加0.52KW對原有設備而言,相當於增大了發、供電設備容量。因此,對新建、改建工程,應充分考慮無功補償,便可以減少設計容量,從而減少投資。
⑶ 降低線損,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ為補償後的功率因數,cosθ為補償前的功率因數則:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因數後,線損率也下降了,減少設計容量、減少投資,增加電網中有功功率的輸送比例,以及降低線損都直接決定和影響著供電企業的經濟效益。所以,功率因數是考核經濟效益的重要指標,規劃、實施無功補償勢在必行。
③ 無功補償裝置作用|無功補償裝置種類
隨著電力電子技術的發展及其在電力系統中的應用,交流無觸點開關scr、gtr、gto等的出現,將其作為投切開關,速度可以提高500倍(約為10μs),對任何系統參數,無功補償都可以在一個周波內完成,而且可以進行單相調節。現今所指的靜止無功補償裝置一般專指使用晶閘管的無功補償設備,主要有以下三大類型,一類是具有飽和電抗器的靜止無功補償裝置(sr:saturatedreactor);第二類是晶閘管控制電抗器(tcr:thyristor
controlreactor)、晶閘管投切電容器(tsc:thyristor
switchcapacitor),這兩種裝置統稱為svc(staticvar
compensator);第三類是採用自換相變流技術的靜止無功補償裝置——高級靜止無功發生器(asvg:advanced
static
vargenerator)。
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④ 補償器的特點 用途
一. 補償器簡介:
補償器習慣上也叫膨脹節,或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。
屬於一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用於降噪減振。在現代工業中用途廣泛。
二.補償器作用:
補償器也稱伸縮器、膨脹節、波紋補償器。補償器分為:波紋補償器、套筒補償器、旋轉補償器、方形自然補償器等幾大類型,其中以波紋補償器較為常用,主要為保障管道安全運行,具有以下作用:
1.補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2. 波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
4.吸收地震、地陷對管道的變形量。
三.關於軸向型、橫向型和角向型補償器對管系及管架設計的要求
(一)軸向型補償器
1、安裝軸向型補償器的管段,在管道的盲端、彎頭、變截面處,裝有截止閥或減壓閥的部們及側支管線進入主管線入口處,都要設置主固定管架。主固定管架要考慮波紋管靜壓推力及變形彈性力的作用。推力計算公式如下:
Fp=100*P*A
Fp-補償器軸向壓力推(N),
A-對應於波紋平均直徑的有效面積(cm2),
P-此管段管道最高壓力(MPa)。
軸向彈性力的計算公式如下:
Fx=f*Kx*X
FX-補償器軸向彈性力(N),
KX-補償器軸向剛度(N/mm);
f-系數,當「預變形」(包括預變形量△X=0)時,f=1/2,否則f=1。
管道除上述部位外,可設置中間固定管架。中間固定管架可不考慮壓力推力的作用。
2、在管段的兩個固定管架之間,僅能設置一個軸向型補償器。
3、固定管架和導向管架的分布推薦按下圖配置。
補償器一端應靠近固定管架,若過長則要按第一導向架的設置要求設置導向架,其它導向架的最大間距可按下計算:
LGmax-最大導向間距(m);
E-管道材料彈性模量(N/cm2);
i-tp 管道斷面慣性矩(cm4);
KX-補償器軸向剛度(N/mm),
X0-補償額定位移量(mm)。
當補償器壓縮變形時,符號「+」,拉伸變形時,符合為「-」。當管道壁厚按標准壁厚設計時,LGmax可按有關標准選取。
(二)橫向型及角向型補償器
1、裝在管道彎頭附近的橫向型補償器,兩端各高一導向支座,其中一個宜是平面導向管座,其上、下活動間隙按下式計算:
ε-活動間隙(mm);
L-補償器有效長度(mm);
△Y-管段熱膨脹量(mm);
△X-不包括L長度在內的垂直管段的熱膨脹量(mm);
2、角向型補償器宜兩個或三個為一組配套使用,用以吸收管道的橫向位移,對Z形和L形管段兩個固定管架之間,只允許安裝一個橫向型補償器或一組角向型補償器。此時平面鉸鏈銷的軸線必須垂直於彎曲管段形成的平面(萬向鉸鏈補償器不受此限制)。
裝有一組鉸鏈補償器的管段,其平面導向架的間隙ε亦可按上式計算。但是L長度應為兩補償器鉸鏈軸之間的距離,△X是整個垂直管段的熱膨脹量。
3、補償器兩側的導向支座應接近補償器,支座的型式應使補償器能定向運動。
三.供熱管道直埋式補償器安裝要求
(一)用途:
直埋式波紋補償器主要用於直埋管線的軸向補償,具有抗彎能力,所以可不考慮管道下沉的影響,產品具有補償量大,壽命長的特點。
(二)使用說明:
直埋式波紋補償器主要適用於軸向補償,同時具有超強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響。直埋式波紋補償外殼及導向套筒保護下實現自由伸縮補償,其它性能跟普通波紋補償器相同。
(三)選用與安裝:
3.1管道最大安裝長度計算
有補償直埋的管道應在二處高固定點,一是在直管段的端部,二是在管道的分支處。長的無分支的直線管道兩補償器之間可以不設固定點,靠管道自然形成的「駐點」即可發揮固定點的作用。駐點是兩補償器之間管道的那個不動點,在管徑相同,埋深一致時,駐點與兩補償器間的距離相等。褡補償器(包括轉角處自然補償器)至固定點之間的距離不得超過管道的最大安裝長度Lmax,管道最大安裝長度的定義是固定點至自由端(補償器)的長度,在此長度下產生的摩擦力不得超過管道許用應力下相應的彈性力。
Lmax按下式計算:
常用管道的最大安裝長度Lmax。應考慮16kgf/cm2內壓力所產生的環向應力的綜合影響。
3.2固定支座的設計計算
具有2個管道分支並在主幹線上有一處轉角管道平面,補償器的布置應滿足Ln<Lmax的條件。駐點G1、G2的推力為零,所以,此點處不必設置固定支座,但為了防止回填土的不均勻,埋深的不一致和預制保溫管外殼粗糙度的不規則等可能會造成駐點的漂移,所以,對處於駐點位置的管道分支處G1、G2需設置支座,以G1為例其軸向推力可按下式計算:
F1=Pb2+L2f-0.8(Pb3+L2f)
式中F1-固定支座G1的水平推力,kgf; f-管道單位長度摩擦力,Kgf/m
Pb2-B2膨脹節的彈性力,Kg; Pb3-B3膨脹節的彈性力,Kgf
k2-B2膨脹節的剛度,Kgf/mm;
△L2-B2膨脹節的補償量,mm;
L2-膨脹節至G1的距離,m;
假如某一分支如自G2接出的分支帶有補償器B。那麼,G2還受到一側向推力的作用,如圖中的F2(y),當L5很短(實際布置時L5也應很短),那麼,側向力F2(y)的大小為:
F2(y)=Pn*A5+Pb5
式中Pn-管道工作壓力,Kgf/cm2
A5-B5膨脹節的有效面積,cm2;
Pb5-B5膨脹節的彈性力kgf。
固定支座G3也駐點位置,從管道和土壤的摩擦力來講,該點也受到大小相等,方向相反的兩個時作用,但應注意到該點同時又受到轉角處的盲板力的作用,考慮駐點漂移的影響,固定支座G3的推力
F3=1.2Pn*A4
式中F3-作用在固定支座G3的水平推力,Kgf;
Pn-管道工作壓力,Kgf/cm2;
A4-B4膨脹節的有效面積,cm2。
3.3補償器的選用計算
直埋管道由於土壤摩擦力的影響,實際熱伸長量要比架空和地溝敷設的管道熱熱伸長量要小。
架空和地溝敷設時的伸長量:α·△t·L
直埋敷設時,因土壤摩擦力影響的熱伸長減少量:
實際熱伸長量為:
式中E-鋼管彈性模理,kgf/cm2;
α-鋼管的線膨脹系數,取0.0133mm/m℃;
△t-管道溫差;
A、f-同公式①;
L-兩固定點之間的距離(最大安裝長度)m。
在實際工作中,直埋管道的熱伸長量,採用丹麥摩勒公司的簡化演算法。
式中符號同以上公式相同。
按②或③式計算出實際熱伸長量後,按系列表選用相應的補償器。
3.4安裝
直埋式膨脹節(不包括一次性直埋式)安裝時應有兩個後年度護圈(如下圖),且護圈的壁厚不應小於管道的壁厚,設置護圈1的目的是為管道受熱膨脹時,A尺寸范圍內有土、砂等進入,圖中的各尺寸為:
直埋式波紋補償器出廠時,所有外露表面已刷防銹漆兩遍,直埋式波紋補償器及其直埋管道的其它要求為:
(1)保溫管埋於地下時,四周需用粒度小於20毫米的砂子填充,然後再覆蓋原土,填充砂子的厚度不小於200毫米。
(2)保溫管頂的埋深一般不超過1.2米,但也盡量不要小於0.7米,,保溫管可直接埋在各種管道下面。
(3)如圖,除A處外,其餘均保溫,因管道膨脹時A處不保溫並不會造成顯著的熱損失。也是由於護圈的作用,直埋補償器可以直埋處於車行道下面。
(4)直埋式補償器安裝不必冷緊,也不必按全線鋼管接好後再割下和膨脹節等長管道之後再焊接的方法。使用直埋型膨脹節,不必設導向支架。
(5)安裝時要注意保證導流套筒的方向與流動方向的一致。
(6)補償器內介質應進行除游離氧和除氯離子處理,氯離子含量不得超過25PPm。
(7)補償器允許不超過1.5倍公稱壓力的系統水壓試驗。
(8)補償器安裝完畢進行系統水壓試驗前,要將管道兩端固定,防止內壓推力拉伸補償器。
四.補償器安裝和使用要求
1、補償器在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行「冷緊」的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢後方可拆除。
4、嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢後,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,並按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7、補償器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發生移動或轉動。對用於氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束後,應盡快排波殼中的積水,並迅速將波殼內表面吹乾。
10、與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯離子
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⑤ 穩壓器,無功自動補償器,電力電容器,他們有什麼不同各有什麼作用有沒有共同點
技術上說,幾乎沒有共同點。穩壓器能夠在一定的范圍內,是用戶電壓穩定在一個范胃內,當電網電壓低,可把電壓提高到所規定的數值,當電網電壓高了,能夠將用戶電壓降到所規定的值。無功補償器則沒有這個功能,當電網電壓升高(或降低)時,他沒有辦法把電壓降到(或升高到)規定的值。它的作用是,補償供電線路的無功電流,降低電路損耗。對於長距離的供電線路,而且所帶負載的功率因數很低時,不管用戶的的電壓是高了還是低了,他都會有一定的提升供電末端的電源的作用。之所以用戶認為無功補償能夠提高電壓的作用,是賣家的一種宣傳。
⑥ 補償器的作用是什麼
波紋補償器也稱伸縮節、膨脹節、補償器,作用如下:
①補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
②吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
③吸收地震、地陷對管道的變形量。
⑦ 配電櫃為什麼要進行電容補償電容補償有何作用如何補償
1、電容補償就是無功補償或者功率因數補償,電力系統的用電設備在使用時會產生無功功率,而且通常是電感性的。它會使電源的容量使用效率降低,而通過在系統中適當地增加電容的方式就可以得以改善。
2 、電容補償作用:配電櫃電容補償的電容和負載是並聯連接的,電容就和電庫一樣。當負載增大時,由於電源存在內阻,電源輸出電壓就會下降。由於電容的兩端要維持原來的電壓,也就是電容內的電量要流出一部分,延緩了電壓的下降趨勢。
3.、方法:並聯電容器,產生電容電流抵消電感電流,將不做功的所謂無功電流減小到一定范圍以內。無功電源同有功電源一樣,是保證電能質量不可缺少的部分,在電力系統中應保持無功平衡。
(7)電氣設備四種補償裝置及作用擴展閱讀:
操作規程:
一、配電櫃為船舶配電中樞八產和設備的正常運轉,任何無關人員不得扳動板上的開關。
二、發電機組啟動後,應利用動力屏升速開關手動緩慢加速,直到發電機進入正常工作狀態,電壓與頻率達到規定值,方可合閘送電。
三、配電板進入配電狀態後,不得隨意拔動動力屏升速開關,空氣斷路器的閉鎖開關非緊急情況不得使用。
四、發電機並聯運行要嚴格按照並車條件要求與規定進行操作,要注意出現逆功率(逆流)和並車失敗等現象。
五、停機時應先切斷發電機負荷,然後空載停車,不得帶負荷直接停機。
六、交插岸電時,應先切斷岸電屏各動力開關,然後檢查接線與相序的正確性,確認正確後,方可實施船岸電的轉換,嚴禁帶負荷操作。
七、配電櫃應定期進行清潔和維護保養工作,以便使設備始終處於良好的工作狀態。
八、發電機工作,輪機人員進行配電板操作時,應集中思想,謹慎操作,防止意外事故發生,否則將追究個人事故責任。
九、充放電板為船舶應急配電板,當班輪機人員應經常檢查其工作狀況,隨時保證低壓電力充足,並通過板上儀表掌握磁飽和穩壓器的工作狀況。
十、正常航行時,配電板上各路開關應處於接通,以保證發電機能隨時啟動及應照時能隨時投入使用。
⑧ 無功補償裝置的作用是什麼
無功功率決不是無用功率,它的用處很大。電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。
(打個比方,農村修水利需要開挖土方運土,運土時用竹筐裝滿土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是無功功率,竹筐並不是沒用,沒有竹筐泥土怎麼能運到堤上?)
在正常情況下,用電設備不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得無功功率。如果電網中的無功功率供不應求,用電設備就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,這些用電設備就不能維持在額定情況下工作,用電設備的端電壓就要下降,從而影響用電設備的正常運行。
但是從發電機和高壓輸電線供給的無功功率遠遠滿足不了負荷的需要,所以在電網中要設置一些無功補償裝置來補充無功功率,以保證用戶對無功功率的需要,這樣用電設備才能在額定電壓下工作。
無功補償是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷並聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣,感性負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。
採用無功補償可以收到以下效果:
1)根據用電設備的功率因數,可測算輸電線路的電能損失。通過現場技術改造,可使低於標准要求的功率因數達標,實現節電目的。
2)採用無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,已成為節電工作的一項重要措施。
3)無功補償,它就是藉助於無功補償設備提供必要的無功功率,以提高系統的功率因數,降低能耗,改善電網電壓質量,穩定設備運行。
上海坤友電氣無功補償暨諧波治理專業公司,專業的工業企業電能質量解決方案提供商。
⑨ 補償器一般常用的有哪幾種,補償器是做什麼用的
補償器產品有波紋補償器,球形補償器,套筒補償器和三維補償器等類型。顧名思義,補償器就是起到補償管道熱脹冷縮的作用,具體作用如下:
1.補償吸收管道軸向、橫向、角向冷熱變形。
2.波紋補償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設備振動,減少設備振動對歷碧管道的影響。
4.吸收地拆殲震、地陷對管道的變形量。
另外補償器除了在管道運行中起到補償作用以外,還廣泛應用在這些地方:
1,用於熱力管道中,補償熱膨脹,其補償能力為「冂」補償器的5-10倍。
2,用於火箭發射台、飛機排氣設施上,補償沖擊膨脹。
3,用於肢御舉冶金設備(如高爐、轉爐、電爐、加熱爐等)的汽化冷卻系統中,作萬向接頭用。
4,用於建築物的各種管道中,防止因地基產生不均勻下沉、或地震等意外原因對管道產生破壞。