Компенсация реактивной мощности- это проблема, которую необходимо учитывать при проектировании электромеханических систем во многих проектах нового строительства и реконструкции. В связи с тем, что в большинстве стран мира к потребителям предъявляются требования по контролю выработки реактивной мощности, они требуют от компаний обеспечивать коэффициент мощности на уровне 0,8 или выше. Некоторые страны даже требуют, чтобы промышленные и коммерческие потребители имели коэффициент мощности не менее 0,9, в противном случае будут наложены штрафы в зависимости от их потребления электроэнергии.
В процессе проектирования систем линий электропередачи инженерам необходимо всесторонне учитывать множество аспектов, таких как методы компенсации, расчет мощности, места установки и выбор оборудования. Метод компенсации и расчет мощности определяют инвестиционный бюджет владельца, срок службы и цикл возврата оборудования, поэтому они имеют решающее значение.
.
Способ компенсации
и nbsp;
Выберите один или несколько комбинированных методов компенсации в зависимости от характеристик нагрузки и целей компенсации
1. Случайная компенсация: Параллельное подключение конденсаторов к двигателю позволяет компенсировать потребление реактивной мощности двигателем и обладает преимуществами низких капиталовложений и простого технического обслуживания
2. Сопутствующая компенсация: Подключение конденсаторов к вторичной обмотке распределительных трансформаторов для компенсации реактивной мощности холостого хода трансформатора является одним из наиболее эффективных способов компенсации холостого хода трансформатора
3. Компенсация отслеживания: Управляемая коммутационным устройством компенсации реактивной мощности, конденсаторная батарея компенсируется на большой пользовательской шине 0,4 кВ, подходящей для специализированных пользователей распределительных трансформаторов мощностью свыше 100 кВА, с гибкой эксплуатацией и высокой надежностью
4. Централизованная компенсация: Установите компенсационные устройства на подстанциях или низковольтных сборных шинах для компенсации потерь реактивной мощности основного трансформатора и вышестоящей энергосистемы
Способ расчета мощности
Определение компенсационной мощности должно основываться на назначении компенсации и характеристиках нагрузки. Распространенные методы включают в себя:
1. Расчет на основе увеличения коэффициента мощности:
Фиксированная компенсационная мощность: Qc=Px (tan ∼ i-tan ∼), где P - средняя активная мощность, а ∼ 1 и ∼ 2 - компенсация соответственно

Угол коэффициента мощности после. Мощность автоматической коммутационной компенсации: ее необходимо сгруппировать в соответствии с характеристиками изменений реактивной мощности нагрузки, чтобы избежать чрезмерной компенсации при небольших нагрузках.
2. Рассчитывается на основе подавления колебаний напряжения:
Компенсирующая способность c связана с максимальным изменением реактивной мощности △ Q нагрузки и допустимым изменением напряжения △ U.
3. Рассчитайте в соответствии с скорректированным рабочим напряжением:
оцените компенсирующую способность на основе потребности в увеличении напряжения на конце линии.
Вышеприведенные принципы являются основными техническими принципами устройств компенсации реактивной мощности. Если это не профессиональный инженер-электрик, а сотрудник отдела закупок или владелец определенного проекта. Итак, следующие пункты могут помочь вам принять простое и быстрое решение
Пример:
Крупная керамическая фабрика с системой электропроводки напряжением 400 В/50 Гц. После 2-недельного анализа с использованиемтестера качества электроэнергиибыло установлено, что средний заводской коэффициент мощности составляет 0,75, а общий уровень гармонических искажений THDi составляет 4,2%. Мощность трансформатора составляет 1 МВт, а фактическая общая рабочая мощность нагрузки составляет около 6200 кВт. Минимальное требование к коэффициенту мощности, предъявляемое бюро электроснабжения, составляет 0,9. Заказчик располагает относительно достаточным бюджетом и надеется получить точную компенсацию и более длительный срок службы оборудования.
Техническое решение:
Проблема с гармониками: Поскольку содержание гармоник незначительно (THDi 4,2%), нет необходимости в использовании независимого оборудования для фильтрации гармоник, такого как шкафы с активным фильтром гармоник (AHF). Тем не менее, нам все равно необходимо понимать, что при эксплуатации крупного промышленного оборудования динамические системы линий электропередачи могут испытывать гармонический резонанс во время компенсации реактивной мощности, что приводит к перегрузке линии электропередачи. Поэтому мы будем оснащать конденсаторы с коэффициентом реактивности 7%, Чтобы эффективно подавлять гармонические колебания в цепи и уменьшить возможность вы гармонических вы резонанса.

Управление переключением: Характер нагрузки и бюджета проекта являются основными факторами, определяющими, какой метод переключения мы должны использовать. В настоящее время существует два основных метода управления переключением конденсаторов:
Вариант 1: Конденсатор + реактор (7%) + контактор + контроллер конденсатора
Вариант 2: Конденсатор + реактор (7%) + Переключатель с тиристорным управлением + контроллер конденсатора
Исходя из всех вышеперечисленных условий и конкретных требований заказчика, мы можем получить предварительное техническое решение для компенсации реактивной мощности:
Мощность: 2500 квар
Техническое решение: конденсатор + реактивное сопротивление (7%) + тиристорный переключатель + конденсаторный контроллер.
Решение для компенсации: конденсаторный шкаф на 500 квар * 5 блоков, общая шина, ACB*1* 5000A+MCCB*5*1000A
Техническое решение для компенсации реактивной мощности - не единственное оптимальное решение. Специалисты могут предложить относительно качественное техническое решение, основанное на характере, сложности и инвестиционном бюджете нагрузки. Даже при одинаковом техническом решении компоненты разных марок будут существенно отличаться по сроку службы и производительности. Кроме того, проектировщики должны учитывать температуру, влажность, высоту над уровнем моря и другие факторы на объекте. Например, если высота над уровнем моря превышает 2000 метров, эффект компенсации будет снижен. Чтобы обеспечить эффект компенсации, нам необходимо соответствующим образом увеличить мощность компенсации. Свяжитесь с нами для получения профессиональной консультации.