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电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次。1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。2)3次谐波含量略大, 5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。3)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗 器混合装设。 3电容器装置接入处的背景谐波为5次及以上 1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 4对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。
电能质量本身并没有一个统一的定义,无功功率补偿、谐波治理、三相不对称治理等等都属于电能质量治理的范畴,供应低压无功测试仪厂家主要的电能质量治理市场为无功补偿和谐波治理装置,两项叠加,我们基本能够得出电能质量治理市场的空间和变化特征。近年来,我国电能质量市场在各方推动下增长迅速。供应低压无功测试仪厂家尤其是滤波设备和无功补偿设备,复合年增长率超过15%。前瞻估算,2017年我国电能质量治理产业销售额达到近1093.9亿元。
智能抑制谐波式集成电力电容补偿装置(智能抑谐式电容器)是由智能测控单元、同步零投切开关、 智能保护单元、组网单元、显示单元、两台(△型}或一台(丫型)纯干式高品质滤波电力电容器、高品质铜材电抗器组成的智能无功补偿系统。产品具有模块化、标准化、免维护等特性,具有零投切、分级补偿、过电流/过电压/过温度保护、故障自诊断、测量、通信、信号、联机等功能。智能抑谐式电容器应用于电网谐波含量严重的低压电力系统中,能够安全可靠运行,不会产生谐波,对谐波无放大作用.并在一定程度上有吸收谐波的功能。有效的提高了系统功率因数,降低统,提高电网电能质量。
智能电容器温度过高时候,规程规定电容器外壳的温度不能超过551C,电容器室温度不能超过350C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。造成智能电力电容器温度过高的主要原因有:①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电流。④、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。当电容器组采用熔丝保护时(必须采用跌落式熔断器),电容器本身故一障或系统发生过电压等外界条件的影响,都会使电容器组熔丝熔断。电容器熔一丝一旦熔断将造成三相电流指示不在平衡。
滤波模块的电抗率有6%、7%、13%、 14%几种规格,分别用于谐波含量不同等级的用电场合,在配电设备中使用抗谐型智能电容器能有效滤除电路中的谐波及干扰,以保各用电设备用电环境的稳定性,同时有效提高功率因数,总之抗谐型智能电容器是复杂用电环境、恶劣环境 ,及大批量不同设备用电环境中提高功率因数,提高设备运行寿命,节约电力资源的不可或缺的好帮手。普通型智能电容器由于缺少滤波补偿模块,自然不具备滤波功能,因此不适用于大谐波及复杂用电环境中的无功补偿。