Rollen af lavspændingsreaktiv effektkompensation. Først og fremmest skal vi præcisere begrebet reaktiv effekt og anerkende vigtigheden af kompensation for reaktiv effekt. Reaktiv effektkompensation bør omfatte kompensation for grundlæggende reaktiv effekt og kompensation for harmonisk reaktiv effekt. Her er nogle relaterede spørgsmål og analyser om lavspændingsreaktiv effektkompensation til din reference og studie på arbejdspladsen.
(1) Hvad er standarderne for kompensationsskabe? Hvad er standarderne for kondensatorer?
1) Relevante standarder fra Maskinministeriet:
JB/T 7115-2011 Lavspændingsmotor på stedet for kompensation for reaktiv effekt
JB 7113-1993 Lavspændings-shuntkondensatorenhed
2) Relevante standarder fra ministeriet for elkraft:
DL∕T 597-2017 Tekniske betingelser for brug af lavspændingsregulator for reaktiv effektkompensation
3) National standard
GB/T 15576-2008 Komplet lavspændingskompensationsenhed for reaktiv effekt
GB/T 12747.1-2017 Selvhelbredende shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding på 1000V og derunder. Del 1: Generelt
GB/T 12747.2-2017 Selvhelbredende shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding på 1000V og derunder Del 2: Ældningstest, selvhelbredende test og destruktiv test
(2) Hvorfor skal der installeres en effektkondensatorkompensationsenhed i systemet?
AC asynkronmotorer, elektriske svejsemaskiner, induktionskomfurer og andet udstyr, der er meget udbredt i industriel produktion, er alle induktive belastninger. Under energiomdannelsesprocessen får disse induktive belastninger spændingen til at lede strømmen i en vinkel. Cosinus af denne vinkel kaldes effektfaktoren. Når effektfaktoren, dvs. den reaktive effekt, er meget stor, vil der være følgende farer:
1) Øg linjestrømmen, øg linjetabet og spild elektrisk energi;
2) På grund af stigningen i linjestrømmen, når transmissionslinjen er langt væk, vil spændingsfaldet på linjen være stort, og spændingen er for lav, hvilket kan påvirke den normale brug af udstyret;
3) For transformere eller generatorer er den reaktive effekt stor, og strømudgangen fra transformeren eller generatoren er også stor. Ofte har udgangsstrømmen nået den nominelle værdi. På dette tidspunkt, hvis belastningen øges, er det nødvendigt at tilføje en anden transformer eller generatorsæt, hvilket spilder ressourcer; efter kompensering af kondensatoren reduceres transformatorens eller generatorens udgangsstrøm kraftigt under samme belastning, og belastningsenheden kan modstå det, selvom det øges. Der er ingen grund til at tilføje en anden transformer eller generator, hvilket kan spare ressourcer.
Billede
4) Industrielle brugere med en månedlig gennemsnitlig effektfaktor under 0.92 og almindelige brugere under 0.9 vil blive idømt en bøde med forskellige beløb af afdelingen for strømforsyningsstyring.
Tilføjelse af et parallelt kondensatorkompensationsskab er en af metoderne til at kompensere effektfaktoren (der er også metoder som f.eks. at bruge overexciterede synkronmotorer, faseregulatorer og asynkron motorsynkronisering).
(3) Hvad er de nuværende standarder for strømkondensatorer, der bruges til kompensation?
De to nuværende standarder er:
GB/T 12747.1-2017 Selvhelbredende parallelle kondensatorer til vekselstrømssystemer med nominelle spændinger på 1000V og derunder Del 1: Generelt
GB/T 12747.2-2017 Selvhelbredende parallelle kondensatorer til vekselstrømssystemer med nominelle spændinger på 1000V og derunder Del 2: Ældningstest, selvhelbredende test og destruktiv test

