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AZC低壓智能電力電容器在揚(yáng)州某小區(qū)居民配電中的應(yīng)用
閱讀:552 發(fā)布時(shí)間:2022-6-27
摘要:無功補(bǔ)償對電網(wǎng)的安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有重要作用。配電網(wǎng)規(guī)模巨大,負(fù)荷情況復(fù)雜,使用環(huán)境條件惡劣,采用AZC低壓無智能電力電容器進(jìn)行無功補(bǔ)償意義重大。
關(guān)鍵詞:低壓智能電力電容器,無功補(bǔ)償,功率因數(shù)
1:概述
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,一些新型家用電器如消毒柜、洗碗機(jī)、烤箱等產(chǎn)品正逐步走進(jìn)家庭中,加上原有的高耗能家用冰箱、滾筒洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品,使得居民生活用電量大幅度上升。尤其是夏季、冬季用電高峰期,居民用戶感性負(fù)載急劇上升,所需要的無功電流也大量增長。
無功補(bǔ)償技術(shù)的主要原理是:電流在電感元件中作功時(shí),電流滯后于電壓90°;而電流在電容元件中作功時(shí),電流超前于電壓90°。在同一電路中,電感電流與電容電流方向相反,互差180°。無功補(bǔ)償裝置就是利用電容電流與電感電流反向能相互抵消的原理,使電流矢量與電壓矢量之間的夾角縮小,以減少無功功率在電網(wǎng)中的流動,進(jìn)而提高功率因數(shù),減少線路損耗,節(jié)省用電成本。
2:案例分析
揚(yáng)州某小區(qū)總建筑面積約為51733.17平方米,地上建筑面積35347.17平方米,地下建筑面積16386平米,新建住宅樓8棟,居民360戶,其中高層3棟(3棟18層)、多層5棟(1棟6層,4棟8層)、物業(yè)社區(qū)1棟(1棟1層),公建為社區(qū)服務(wù)、電梯、地下車庫等。新建配電房2套變壓器容量為800KVA,主要負(fù)載為居民用電、生活泵房、主供地庫照明、公共用電雙電源,消防動力等??照{(diào)設(shè)備功率因數(shù)為0.8,冰箱功率因數(shù)0.6,電視機(jī)功率因數(shù)0.8,照明用電功率因數(shù)0.98,電梯功率因數(shù)0.8?,F(xiàn)將功率因數(shù)提高到0.95,一般選擇變壓器30%~40%的無功補(bǔ)償容量。
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2:解決方案
根據(jù)圖紙建議選擇AZC低壓智能電力電容器,補(bǔ)償無功從而提高功率因數(shù)。居民區(qū)單相負(fù)載較多,按容量40%配置90kvar分補(bǔ)電容與150kvar共補(bǔ)電容配套使用,分補(bǔ)電容器選擇15kvar*6的方案,共補(bǔ)電容選擇25kvar*6的方案,電容補(bǔ)償方式為階梯式補(bǔ)償,容量越小步進(jìn)越小,補(bǔ)償效果更優(yōu),該案例由于使用AZC智能電容方案,電容柜內(nèi)空間充足,選用多路小電容,柜體小尺寸為寬800*深800*高2200。而選用常規(guī)普通電容該方案12路電容柜體小尺寸為寬1200*深1000*高2200。選用AZC智能電容,操作接線方便,節(jié)省空間,維護(hù)方便,能有效提高功率因數(shù)。
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3:AZC低壓智能電力電容器
3.1 概述
AZC系列智能電容器是應(yīng)用于0.4kV、50Hz低壓配電中用于節(jié)省能源、降低線損、提高功率因數(shù)和電能質(zhì)量的新一代無功補(bǔ)償設(shè)備。它由智能測控單元,晶閘管復(fù)合開關(guān)電路,線路保護(hù)單元,兩臺共補(bǔ)或一臺分補(bǔ)低壓電力電容器構(gòu)成??商娲R?guī)由熔絲、 復(fù)合開關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等散件在柜內(nèi)和柜面由導(dǎo)線連接而組成的自動無功補(bǔ)償裝置。具有體積更小,功耗更低,維護(hù)方便,使用壽命長,可靠性高的特點(diǎn),適應(yīng)現(xiàn)代電網(wǎng)對無功補(bǔ)償?shù)母咭蟆?/div>
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3.2 技術(shù)參數(shù)
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3.3 接線方式
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4結(jié)束語
AZC低壓智能電力電容采用模塊式結(jié)構(gòu),更能適應(yīng)當(dāng)前小區(qū)無功損耗日益增加的情況,既可以節(jié)省投資消耗,節(jié)約電力電能,還能有效提升電力系統(tǒng)設(shè)備的供電能力,從而減少居民用電開支消費(fèi),更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用。針對居民區(qū)三相不平衡的情況,需要配置分相補(bǔ)償來提高功率因數(shù),從而優(yōu)化電能質(zhì)量。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 企業(yè)微電網(wǎng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用手冊.2020.6
[2] 石成柱,井組平臺無功動態(tài)補(bǔ)償技術(shù)的研究[D].中國石油大學(xué),2010(05).
[3] 劉曉東,井組淺析電力系統(tǒng)無功功率補(bǔ)償技術(shù)[J].科技致富向?qū)В?012(11).
[4] 楊曉松,動態(tài)無功補(bǔ)償在油田變電站的應(yīng)用研究[D].山東大學(xué),2011(10).