1 低压无功补偿装置的作用
(1) 提高电网及负载的功率因数,降低设备所需容量,减少不必要的损耗。
(2) 稳定电网电压,提高电网质量。而在长距离输电线路中安装合适的无功补偿装置可提高系统的稳定性及输电能力。
(3) 在三相负载不平衡的场合,可对三相视在功率起到平衡作用。
2 低压无功补偿装置的控制条件
旧型号装置多选用cosφ为检测量,然而cosφ并不能准确地反映电网中无功分量大小。在重载时,虽然无功分量大,但由于在总负荷中占比重小,cosφ也较小,甚至低于系统补偿的整定值,使控制装置作出不补偿的决定;在轻载时,无功分量不大,但功率因素有可能大,使控制装置作出补偿的决定,投入后造成过补,又要切除电容造成投切振荡。故新型的控制器已不再选用cosφ为单一的控制检测量,主要的控制条件如下:
(1) 功率因数控制,小电流闭锁。
(2) 功率因数控制无功功率或无功电流限制。
(3) 无功功率或无功电流控制。
(4) 电压、无功综合控制。
在以上条件中,对于cosφ作为检测量的加入限制措施,另有一新型装置是以无功电流(无功功率)作为检测物理量的,它们直接检测负荷侧的无功电流,根据其大小,计算系统应该投入补偿的电容量,再与装置自身所带的电容量和级数相比较,得出正确的组合投切方案,采用开环控制,依次投切补偿电容进入电网。这种投切电容器控制策略尤其适合于分相补偿和幅度变化缓慢的负荷。
3 无功补偿装置的补偿方式
根据不同的控制方式,主要有以下几种补偿方式:
(1) 动态补偿
采用动态补偿的装置其动态特性应满足脉冲式无功负荷快速、频繁动作的补偿要求。
(2) 静态补偿
适合对固定或缓慢变化的无功负荷进行补偿。
(3) 三相补偿
适合于三相相对平衡的无功负荷进行补偿。
(4) 分相补偿
适合于三相不平衡无功负荷进行补偿。
由于低压配电网络三相不平衡,因此供电部门应采用三相补偿(共补)和分相补偿(分补)相结合的装置,对于普通民用负荷和商业负荷,可采用较为迟钝的滞后控制策略,减少超调,以免频繁投切电容器,影响电网和用户设备的安全运行,对于有大的冲击性负荷的工业用户,可应用灵敏的动态补偿装置。
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