① 请问,电路在什么情况下需要补偿,目前常用的补偿方式有那些,各有那些优缺点
目前主要有自动与手动补偿二种方法,一般用电容柜自动补偿,也可切换到人工补偿
② 请问无功补偿都有几种实现方式,以及各自的优缺点是什么
无论IGBT逆变桥方式还是直流电解电容方式
关键要根据用户方实际用电情况合理设计,任何一种方式都可以万无一失。
③ 现在生产无功补偿装置的厂家都有哪些他们产品优缺点的比较。
安徽华正电气有限公司生产的RMSC型无功补偿装置主要根据用户需求选用不同的补偿单元来满足用户对补偿容量及补偿精度的要求,分组自动或手动投切。在电气行业做的比较久了,而且有自己的专利
④ 电力系统补偿装置有哪些各有什么特点
电力系统无功补偿主要采用以下几种方式:
同步调相机:
同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。
并补装置:
并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。
并联电抗器:
目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。
无功补偿装置的作用:
在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
无功补偿装置的重要性:
选择合理的补偿装置,可以最大限度的减少损耗,提高电网质量。如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿装置的主要表现作用:
①提高用户的功率因数,从而提高供电设备的利用率;
②减少电力网络的有功损耗;
③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;
④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;
⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
无功补偿装置的维护和检修:
无功补偿装置的检修建议采用电容:0.01uF~2000uF,电感:1mH~10H,误差为:±(1%+2字)的DJCL-3H三相电容电感测试仪检修维护和检修。
⑤ 简述常用的补偿设备
您好:你说的是电力无功补偿设备吧,是电力无功罚款的那种吗?可加入电力无功罚款服务和海南卓安特电气设备有限公司有资料了解。
⑥ 列举主要的无功补偿装置,简述其使用场合、优缺点。
呵呵
无功补偿装置,有很多种分类方法。
如果从能量供给的角度可以分为:有源补偿和无源补偿两大类。
有源补偿:这类装置能够主动发出无功功率,也能够吸收无功功率。早期的有“同步调相发电机”,现代的有“静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称:STATCOM)”。同步调相发电机的带载能力强,可靠性高,至今依然广泛使用,不过调相发电机的自身功耗大,工作时噪音强烈,将逐步被STATCOM取代。STATCOM是现在电力电子技术发展的结果,效率高,操控性强,价格也在一路走低,是今后的主流设备。
有源补偿装置,因为具有双向调节的强大能力,所以价格很高,一般用在10KV以上的线路中。
无源补偿:这类装置被动发出无功功率,不能吸收无功功率。常见的就是“并联电容器补偿装置”。
无源补偿装置,结构简单,工作可靠,价格低廉,在各种电压等级中,都普遍使用。
无源类补偿装置,从速度上,又分为动态补偿、快速补偿和静态补偿。
当负载变化快,线路上无功功率波动剧烈,则要采用动态补偿,动态补偿的反应速度在1秒以内,国外的标准是20mS,即在一个周波内要动作。动态补偿装置的价格较高,使用条件苛刻,可靠性还待提高。
常规企业用电稳定,则采用静态补偿,静态补偿的反应速度通常在10秒以上,国标规定最快为15秒。静态补偿是最成熟的产品,价格低廉,使用方便,在用产品占补偿装置总数的80%以上。
速度介于动态补偿和静态补偿之间的,称之为快速补偿。
也有从电压等级分类的,简单分成:高压补偿、中压补偿和低压补偿。
我们深圳奥特电器公司的GZK无功补偿系列产品,就是无源类的中低压补偿设备。
⑦ 目前的波浪运动补偿都有哪几种形式各有啥优缺点
目前,海上起重机所使用的波浪补偿装置主要有两种,一种是由油缸和蓄能器组成的被动补偿装置,通过油缸的行程来补偿波浪产生的垂直位移,但这种方法需要在吊臂处起升滑轮组附近增加油缸装置,且这种装置包含元件较多,补偿范围、补偿精度有限,维修和检修不方便;另一种由传感器反馈控制液压系统实现波浪补偿,这种方法依赖于先进的测控技术,因此这种方法补偿精度高,响应速度快,但系统实现复杂,故障点多,且成本很高。
⑧ 0.4kv低压电容补偿柜经常提到动态补偿和静态补偿.如何区别呢各自都有哪些优缺点
动态补偿,顾名思义指的是补偿设备随着负荷的变化做快速的补偿,要实现这样的功能,一般需要用晶闸管来投切。
静态补偿,其响应的速度没有那么快,一般用的是接触器投切的方式。
⑨ 补偿电容器采用星形接法和三角形接法各有什么优缺点
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,偶尔也有新手提类似的问题。这样,在低压系统中:
三角形接法,就是三相电容器,其电容器的技术很成熟,成本较低,使用广泛,接线简单,做合补用,就是三相同时补偿的场合。
星形接法,实际上是使用单相电容器,配置灵活,但是数量多体积大接线稍复杂,成本较高,适用于分相补偿的场合,在三相用电不平衡的情况下使用。
在实际场合中,用电不平衡的现象一般不严重,否则用电要出问题。所以实际的补偿装置中,一般不会单独使用单相电容器(星形接法),而是大部分用三角形接法的电容器(比如80%的补偿容量),少部分采用单相电容器,这样,才能用较低的成本实现较好的补偿。
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⑩ 试述补偿电容器采用星形,三角形连接各有什么优缺点
1星形连接的补偿效果,仅为三角形连接的1/3,这是因为 1在三相系统中采用三角形连接法时,电容器所受的为线电压,可获得较大的补偿效果。2当彩星形接法时,电容器所受电压为相电压,其值为线电压的1比根号3,而无功出力与电容器电压平方成正比,即QC=U2C/XC故星形接线的无功出力将下降1/3。2星形连接时,当电容器发生单相短路,短路相电流为未短路两相电流的几何和,其值不会超过电容器额定电流的三倍,而三角形连接发生单相短路时,短路电流会超过电容器额定电流的很多倍,易引起事故的扩大。故从短路全方面考虑,采用星形接线比较合理。