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0519-85112622 1、最傳統最簡單的處理方式:主輔柜模式,用一個補償器,用在主柜上,當然就只需要一個取樣線路了,主柜的輔助觸點控制輔柜的對應接觸器。這實際上是電容器并聯,不過分開放在兩個柜子而已。輔柜無需任何取樣取樣信號。這種方式投切時的沖擊較大,柜子之間的連續很多,對柜子安放要求較高。
2、兩臺柜子獨立工作:此方法用兩臺完全獨立的補償柜,完全獨立的工作。但是為了達到補償目的,他們的取樣點必須一樣。具體到電流取樣,就是用一個CT取樣,把補償器的電流回路串聯起來。這種方式,較主輔柜方式而言,補償細度好一些,但是如調試不好就會出現一些弊病:比如一個柜子長期工作,另外一個工作時間很少;投切爭先恐后,導致投切振蕩,等等。
3、聯網補償器方式:這種方式先進,兩個柜子的補償器是網絡型的,一主一從,補償器從機由主機控制,這使兩個柜子成為一個整體,完全成為一個柜子的運行狀態,補償細度好,運行平穩,前面兩種方式的不足都避免了,是推薦的方法。電流取樣也只要一個,只有主機需要,從機不用。兩個柜子可以隨便安放,之間僅僅一條通訊線連接,便于配電房布置。但是網絡型補償器對制造技術要求高一些,要選擇有信用的生產商。
近年來,大型企業不斷增多,這些企業的用電負荷較大。另外,原有一些中小企業生產規模不斷擴大,用電負荷也在不斷增加,變壓器需要增容。因此,企業供電網絡對無功補償的需求量也相應增大,補償回路也隨之增多。目前,市場上可供選擇的低壓無功功率自動補償控制器(以下簡稱控制器)的輸出控制回路最多僅為12個,但是在三相不平衡的場合,需采用分相補償時,回路需求就更多了。 以前,解決上述問題通常采取以下幾種方法:
1選擇用單臺容量較大的低于壓電容器。 這種方法雖然可以減少低壓電容器數量,即減少“控制器”輸出控制回路數量,但存在以下缺陷:
1)每次投入(或切除)的無功補償量較大,其涌流對電網的沖擊較大。3)由于采用2套無功功率補償裝置,需額外增加一組測量儀表、電器元件,制造成本增加。
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