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YS系列低压智能电容器是以二台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感技术、微型网络技···
本公司生产的自愈式并联电力电容器,采用目前国际先进的锌铝复合金属化膜,引进国外先进的生产工艺、技术及日本、韩国的先进设备···
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无功补偿的共补、分补和混补是电力系统中的三种重要补偿方式,它们主要根据补偿装置中投切的是三相电容器还是单相电容器来区分。以下是关于这三种补偿方式的详细解释:
一、共补(三相共补)
定义:共补是指使用三相电容器同时对三相电路进行补偿的方式。传统的接触器通常采用三相联动的方式,即当吸合时,三相同时吸合;断开时,三相也同时断开。此情形下,所使用的电容器为三相电容器,能同时对整个三相电路进行补偿。
优点:
控制简便:由于三相同时动作,控制逻辑相对简单。
成本较低:三相电容器相对于单相电容器而言,成本更低。
可靠性高:三相联动的接触器结构相对简单,可靠性较高。
维护方便:由于控制逻辑简单,后期的维护成本也相对较低。
缺点:
三相不平衡时无法有效补偿:在三相不平衡的场合下,共补可能会导致无功功率的不平衡,甚至加剧不平衡状况。
二、分补(单相补偿)
定义:分补是指使用单相电容器对单相电路进行补偿的方式。新型的投切开关,如复合开关和可控硅模块,能针对A、B、C三相进行独立操作,实现哪相需要投切就投切哪相。这种对单相进行补偿的方式被称为“分补”。
优点:
补偿精度高:能针对单相进行精确补偿,解决三相不平衡场合的问题。
适用于不平衡场合:在三相不平衡的场合下,分补能发挥更好的补偿效果。
缺点:
价格高昂:单相电容器的成本相对较高。
控制复杂:需要针对每相进行独立控制,控制逻辑相对复杂。
线路繁复:需要为每个单相电容器设置独立的线路。
维护难度大:由于控制逻辑复杂和线路繁复,后期的维护成本也相对较高。
三、混补(混合补偿)
定义:混补是指补偿系统中同时存在共补支路和分补支路的方式。即“分补”和“共补”混合工作的意思。
应用场景:在三相不平衡且各相缺额不一致的情况下,通常会采用分补方案。然而,为了降低成本,更希望利用共补支路来补偿基础部分的缺额,而仅用分补支路来补偿不平衡部分的缺额。
实施要求:在实施混合补偿方案时,要求进线柜采样必须采用三相互感器。
优点:
经济性:通过结合共补和分补的优点,既能降低成本又能提高补偿精度。
灵活性:能根据各相的缺额情况进行灵活补偿。
注意事项:在共补和分补并存的补偿系统中,分补通常占据20%~40%的比例。
综上所述,无功补偿的共补、分补和混补各有优缺点,应根据电力系统的实际情况和需求进行选择和应用。
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