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發布時間:2021-09-10 06:23  
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安裝諧波治理設備能不能節省電量在分析
安裝諧波治理設備能不能節省電量
在分析諧波治理設備是否可以節能時,必須首先把握兩個核心點:
:只能節省浪費的電能;
第二:只能節省多付的電費。
下面我們通過這兩個核心點進行分析
1.通過諧波管理,減少了無功功率分量,這可以減少用戶變壓器和負載之間的視在功率(視在電流)。然后,可以減少用戶在設備上的投資。非常簡單的示例,例如,您以前的變壓器是500KVA,可以滿足要求。減少諧波后,可能是315。可以相對減少其他電纜和斷路器。
2.諧波較大的地方很容易對設備產生不利影響,尤其是電子設備和補償電容器組。嚴重會導致電子設備無法工作,并損壞補償電容器組。我已經看到變壓器由于諧波過多而。
3.如果無功功率太大,將對供電局處以罰款。這也是一項投資。
例如:當前公認的電動機節電方法是變頻技術。如果不采用變頻,則通過閥調節流體流量,并且閥上的損失顯然會造成大量浪費。如果通過降低風扇和泵的速度來調節流量,則可以消除閥門的損失,從而節省功率。

無功補償按補償方式可分為集中補償和分散補償
無功補償按補償方式可分為集中補償和分散補償。集中補償:
在變電站低壓側,安裝無功補償裝置(電容器),安裝配置容量按負荷高峰時的無功功率平衡計算,安裝電容補償裝置的目的是根據負荷的功率因數的高低而合理及時投切電容器,從而保證電網的功率因數接近0.9,減少高壓電網所輸送的無功功率,使輸電線路的電流減少,從而降低高壓電網的網損。
無功自動補償的調節方式
無功自動補償的調節方式:
以節能為主者,采用無功功率參數調節;當三相平衡時,也可采用功率因數參數調節;為改善電壓偏差為主者,應按電壓參數調節;無功功率隨時間變化穩定者,可按時間參數調節。
(1)功率因數型控制器:功率因數用cosΦ表示,它表示有功功率在線路中所占的比例。當cosΦ=1時,線路中沒有無功損耗。提高功率因數以減少無功損耗是這類控制器的終目標。這種控制方式是比較傳統的方式,采樣、控制也都較容易實現。
(2)無功功率(無功電流)型控制器:較完善的解決了功率因數型的缺陷。智能化的設計,有很強的適應能力,能兼顧線路的穩定性及檢測補償效果,并能對補償裝置進行完善的保護及檢測。由于是無功型的控制器,也就將補償裝置的效果發揮得淋漓盡致。如線路在重負荷時,哪怕cosΦ已達到0.99(滯后),只要再投一組電容器不發生過補,也還會再投入一組電容器,使補償效果達到佳的狀態。
(3)用于動態補償的控制器:對于這種控制器要求就更高了,一般是與觸發脈沖形成電路一并考慮的,要求控制器抗干擾能力強,運算速度快,更重要的是有很好的完成動態補償功能。由于這類控制器也都基于無功型,所以它具備靜態無功型的特點。該類產品的穩定性還處于逐步完善中。

高壓無功補償裝置的結構特點
高壓無功補償裝置的結構特點: 1.裝置由高壓開關柜(包括高壓斷路器、隔離開關、電流互感器、繼電保護、測量和指示部分等)、串聯電抗器、氧化鋅避雷器及其記錄儀、放電線圈、隔離開關、接地刀閘、高壓并聯電容器及其熔斷器、支柱絕緣子、連接母線、圍欄和鍍鋅鋼構架等組成。 2. 裝置選用干式空心電抗器或干式鐵芯電抗器接裝置中性點側或電源側,用以限制合閘涌流,抑制高次諧波,改善網絡電壓波形。電抗器參數選擇: 1)抑制合閘涌流,電抗率為一般為1%; 2)抑制5次以上諧波,電抗率為4.5~6%; 3)抑制3次以上諧波,電抗率為12~13%。 3.氧化鋅避雷器并接在電容器組線路上,以限制投切電容器組所引起的操作過電壓。 4.放電線圈并接于電容器的兩端,當電容器組斷開電源時,能將電容器兩端殘余電壓在5秒內資電壓峰值降至0.1倍額定電壓或50V一下。 5.高壓熔斷器與電容器串聯,當電容器內部50~70%串聯元件擊穿時,熔斷器動作,將該臺故障電容器迅速從電容器組切除,有效地防止故障擴大。
