Reaktiv effekt på høj spænding anvendes hovedsageligt til kapacitiv reaktiv effektkompensation og induktiv reaktiv effektkompensation i kraftsystemer med effektfrekvenser på 3 kV, 6 kV, 10 kV, 35 kV og 66 kV. Det bruges til at justere og afbalancere gitterspændingen, forbedre effektfaktoren, reducere linjetab, forbedre strømkvaliteten og udnytte produktionseffektiviteten af kraftproduktion, forsyningsudstyr og elektrisk udstyr.
Centraliseret kompensation henviser til installation af kondensatorbanker på busbarerne i transformatoren og distributionsrummet, som skal kompenseres på én gang. Karakteristikken er, at kompensationseffekten er dårlig. På grund af den faste kapacitet kan den ikke kompenseres nøjagtigt og kan kun kompensere for den reaktive kraft på busbaren og højspændingslinjer. Det kræver dog mindre investeringer og er let at vedligeholde.
Strukturelle egenskaber
1. Busbarer, hegn og galvaniserede stålrammer.
2. Den udendørs type enhed er generelt valgt som tør-type hule kerneaktor, mens den indendørs type generelt er valgt som tør-type jerncore-reaktor, der er forbundet til den neutrale punktside eller strømforsyningssiden af enheden, for at begrænse den lukkede inrush-strøm, undertrykker højordens harmonik og forbedrer netværksvoldenbølgeform. Valg af reaktorparametre:
Undertryk inrush -strømmen under lukningen, med en reaktansfrekvens, der generelt spænder fra 0. 5% til 1%;
Undertryk mere end 5 harmonik med en reaktansfrekvens på 4. 5-7%;
Undertryk mere end 3 harmonik med en reaktansfrekvens på 12-14%.
3. zinkoxid lynrester er forbundet til kondensatorbankkredsløbet for at begrænse betjeningens overspænding forårsaget af skift af kondensatorbanken.
4. Udladningsspolen er forbundet til begge ender af kondensatoren. Når kondensatorbanken er koblet fra strømforsyningen, kan den reducere spidsspændingen for den resterende spænding i begge ender af kondensatoren til 0. 1 gange den nominelle spænding eller under 50V inden for 5 sekunder.
5. Sprøjtningstypesikringer er forbundet i serie med kondensatorer. Når 50-70% af serien tilsluttede komponenter inde i kondensatoren nedbrydes, aktiveres sikringen, og hurtigt afskærer den defekte kondensator fra kondensatorbanken og effektivt forhindrer, at fejlen ekspanderer (normalt er kondensatorer over 200 kvare beskyttet af interne sikringer, mens eksterne sikringer anvendes nedenfor).
6. Layoutet af kondensatorkompensationsudstyr (kondensatorer, reaktorer osv.) Konfigureret efter installationsstedet og brugsmiljøet kan opdeles i udendørs rammetype, indendørs rammetype, udendørs kassetype, indendørs skabstype, udendørs linjekompensation, udendørs kollektiv type og indendørs kollektiv type.
En rammestrukturHenviser til en kondensatorgruppe ramme dannet ved at forbinde komponenter i en ramme (inklusive lige bjælker, tværbjælker og tværbjælker) gennem en række standardkomponenter såsom bolte. Det er omgivet af gitterdøre og er velegnet til steder med stabile elektriske udstyrsbelastninger og steder med dårlige elektriske miljøer. Enheden har egenskaberne ved lav pris og praktisk transport.
Kabinetstrukturenbetyder, at alle de konfigurerede komponenter er monteret på en ramme, der ligner et højspændingsskontakt, og skabsdøren er lavet af stålplade eller galvaniseret stålplade. Enheden består af tre dele: et reaktorskab, et udladningsskab og et kondensatorskab. Enheden har egenskaberne ved pænt udseende og let installation.
HegnstilstrukturenInvolverer installation af aftagelige mesh -beskyttelsesrammer omkring udstyr såsom kondensatorbanker og reaktorer, med vedligeholdelsesadgang efterladt mellem hegnet og udstyret.
Det komplette sæt integrerede kondensatorerBruger hovedsageligt integrerede kondensatorer, der er installeret på skabsrammen i tre grupper af flere kondensatorenheder, med en gruppe for hver fase. Hver komponent inde i kondensatorenheden er forbundet med en intern sikring. Når individuelle komponenter går i stykker, udskriver andre intakte komponenter dem, hvilket får sikringen til at smelte, og dermed afbryder forbindelsen af de beskadigede komponenter og sikrer, at kondensatoren kan fortsætte med at fungere.
7. For enheder med spændingsniveauer på 6 kV eller 10 kV og nedenfor, skal kondensatorhuset være direkte jordet under drift. Når man bruger stjernestyring, skal det neutrale punkt ikke jordes. For enheder med spændingsniveauer på 24 kV eller 35 kV og derover installeres kondensatorer på isoleringsplatforme med de tilsvarende spændingsniveauer for at imødekomme enhedskravene på enheden mod fjender.
Teknisk parameter
1. Kompensationseffekt: Efter kompensation kan effektfaktoren nå 0. 95.
2. Højspændingseffektkondensatorer ved hjælp af avanceret teknologi og fuld filmdielektrik har egenskaberne ved høj pålidelighed, lang levetid, lavt tab, lav driftstemperaturstigning og fremragende funktioner såsom høj udladningsspænding og god forseglingsydelse.
3. rimeligt strukturelt design, god termisk og dynamisk stabilitet. Udstyret med højspændingslivskærm og elektromagnetisk lås, observationsvindue, med tvungen låsefunktion;
4. Enheden kan fungere i lang tid under en stabil overspænding på 1,1 gange den nominelle spænding.
5. Enheden kan fungere kontinuerligt under overstrøm med en rod gennemsnitlig kvadratværdi, der ikke overstiger 1,3 gange den nominelle strøm i kondensatorbanken.
6. I henhold til systemets og brugernes behov kan enheden kontrolleres lokalt eller i hovedkontrolrummet, centraliseret kontrol eller automatisk kontrol.
7. Forskellen mellem den målte samlede kapacitet for hele kondensatorbanken og den samlede nominelle værdi af hver kondensator må ikke overstige +10%~ 0, og afvigelsen af hver fasekapacitans må ikke overstige 5%.
Beskyttelsesmetode
Enheden bruger højspændingssprøjtningstypesikringer eller strømbegrænsende sikringer som kortslutningsbeskyttelse for en enkelt kondensator for at sikre sikker drift af udstyret.
Enheden vedtager åben delta -spænding, spændingsforskel og neutral ubalanceret strømbeskyttelse som backupbeskyttelse.
Enheden er også udstyret med ekstern beskyttelse, såsom overspænding, overstrøm og spændingstab.
Enheden bruger højspændingsafbrydere uden stor indflydelse på at skifte kondensatorbanker og er udstyret med passende zinkoxidlynarrestere til at begrænse den operationelle overspænding, der genereres, når de skifter kondensatorbanker.

