Hír

Az alacsony feszültségű meddőteljesítmény-kompenzációs problémák gyűjteménye

Jun 30, 2024 Hagyjon üzenetet

A kisfeszültségű meddőteljesítmény kompenzáció szerepe. Mindenekelőtt tisztáznunk kell a meddőteljesítmény fogalmát, és fel kell ismernünk a meddőteljesítmény kompenzáció fontosságát. A meddőteljesítmény-kompenzációnak tartalmaznia kell az alapvető meddőteljesítmény és a harmonikus meddőteljesítmény kompenzációját. Íme néhány kapcsolódó probléma és elemzés az alacsony feszültségű meddőteljesítmény kompenzációjáról, referenciaként és munkahelyi tanulmányaihoz.

(1) Melyek a kompenzációs szekrények szabványai? Milyen szabványok vonatkoznak a kondenzátorokra?
1) A Gépipari Minisztérium vonatkozó szabványai:
JB/T 7115-2011 Kisfeszültségű motor helyszíni meddőteljesítmény-kompenzáló eszköze
JB 7113-1993 Kisfeszültségű söntkondenzátoros eszköz
2) A Villamos Energia Minisztérium vonatkozó szabványai:
DL∕T 597-2017 A kisfeszültségű meddőteljesítmény-kompenzációs szabályozó használatának műszaki feltételei
3) Nemzeti szabvány
GB/T 15576-2008 Kisfeszültségű teljes meddőteljesítmény-kompenzáló eszköz
GB/T 12747.1-2017 Öngyógyuló söntkondenzátorok 1000 V és az alatti névleges feszültségű váltakozó áramú ellátórendszerekhez 1. rész: Általános
GB/T 12747.2-2017 Öngyógyító söntkondenzátorok 1000 V és az alatti névleges feszültségű váltakozó áramú áramellátó rendszerekhez 2. rész: Öregedési teszt, öngyógyító teszt és roncsolásos teszt
(2) Miért kell teljesítménykondenzátor kompenzációs eszközt beépíteni a rendszerbe?
A váltakozó áramú aszinkron motorok, az elektromos hegesztőgépek, az indukciós tűzhelyek és az ipari termelésben széles körben használt egyéb berendezések mind induktív terhelések. Az energiaátalakítási folyamat során ezek az induktív terhelések a rájuk kapcsolt feszültséget szögben vezetik az áramot. Ennek a szögnek a koszinuszát teljesítménytényezőnek nevezzük. Ha a teljesítménytényező, azaz a meddő teljesítmény nagyon nagy, a következő veszélyek merülnek fel:
1) Növelje a vezeték áramát, növelje a vezeték veszteségét és pazarolja az elektromos energiát;
2) A vezetékáram növekedése miatt, ha az átviteli vezeték távol van, a vonal feszültségesése nagy lesz, és a feszültség túl alacsony, ami befolyásolhatja a berendezés normál használatát;
3) Transzformátorok vagy generátorok esetében a meddőteljesítmény nagy, és a transzformátor vagy generátor áramkimenete is nagy. A kimeneti áram gyakran elérte a névleges értéket. Ebben az időben, ha a terhelés megnő, egy másik transzformátort vagy generátorkészletet kell hozzáadni, ami erőforrásokat pazarol; a kondenzátor kompenzálása után a transzformátor vagy generátor kimenő árama azonos terhelés mellett nagymértékben lecsökken, és a terhelési egység megnövelve is bírja. Nincs szükség további transzformátorra vagy generátorra, ami erőforrásokat takaríthat meg.
Kép
4) A 0,92 alatti havi átlagos teljesítménytényezővel rendelkező ipari felhasználókat, valamint a 0,9 alatti átlagos felhasználókat 0,9 alatti átlagos felhasználókat eltérő összegű pénzbírsággal sújtja az áramellátás-gazdálkodási osztály.
A párhuzamos kondenzátor kompenzációs szekrény hozzáadása a teljesítménytényező kompenzálásának egyik módja (vannak olyan módszerek is, mint a túlgerjesztett szinkronmotorok, fázisszabályozók és aszinkron motor szinkronizálása).

(3) Melyek a jelenlegi szabványok a kompenzációra használt teljesítménykondenzátorokra?
A két jelenlegi szabvány a következő:
GB/T 12747.1-2017 Öngyógyuló párhuzamos kondenzátorok 1000 V és az alatti névleges feszültségű váltakozó áramú hálózatokhoz 1. rész: Általános
GB/T 12747.2-2017 Öngyógyuló párhuzamos kondenzátorok 1000 V és az alatti névleges feszültségű váltakozó áramú hálózatokhoz 2. rész: Öregedési teszt, öngyógyító teszt és roncsolásos teszt

A szálláslekérdezés elküldése