武炯
[摘 要]无功补偿装置特有缩减供电负荷的无功功率,提升功率因数。借助这种途径,提升了各时段的供电成效,减小耗费的线路,节约送电线路。MSVC有着如下优势:日常功耗很低、减小输出谐波、构架简易且便于修护、占有很小面积。煤矿日常的高压送电中,这类装置可被当成首选,用于调节电压、动态设定无功补偿。
[关键词]MSVC 无功补偿装置 煤矿高压供电 具体应用
中图分类号:TP393.08 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)01-0234-01
煤矿配电变压器所带负载为感性负载较多,用电设备自身存在无功功率,若不能妥善予以补偿,将造成煤矿供电系统功率因数的偏低,配电变压器低压侧电压减小。选取不适宜的补偿途径,很易增添经由的电流,累积发热损耗。并联电容器被整合于磁控特性的电抗器,构成MSVC,符合了快速变更的电荷特性,也减少了谐波[1]。这样做,不仅能使配电网维持了高的功率因数、改善区域送电质量,而且增添了煤矿送电的总体成效。
一、 解析MSVC新技术
从现状看,无功补偿借助于电抗器、各类电容装置、动态特性的补偿类装置。这种途径中,断路器调和电容器时选取了离散的流程,很难获取期待中的实效。开关投切电容,将带来过电压及投切时的涌流,伤害设备本体。静电补偿含有TCR这样的类别,装置占地很大,构架也偏复杂,不便日常的布设及采纳。
SVC新式磁控类的电抗器融汇了多样优势,例如免于修护、自身构架简易、增添了稳定性、消耗造价更低。针对设备调节、动态无功补偿,它可被看成最优的装置。MSVC布设了电抗器、滤波性的支路,二者彼此并联。在这之中,隔离开关衔接着补偿支路,它连接了母线。针对磁控电抗,可设定柔性补偿,调和各时段的电抗容量。
二、 拟定补偿途径
拟定在6kV母线上安装一套4800kvar无功补偿装置,其中2400kvar特有的高通容量,选取固定投切,设置4组5次、7次、11次、13次滤波支路。在布设的支路中,添加真空接触器以此便利投切,设定连续补偿。考虑事项包含:设备耗费的无功总容量、滤波的实效。
添加柜式这样的电容器,搭配着电抗器、真空接触装置、隔离性的开关、熔断类的装置。此外,还要增设放电性的线圈、自动调控依托的装置。磁控路径的电抗器整合了晶闸管、自动调控的配件、本体的电抗器。对比单一开关,MSVC接纳自动补偿,选取新颖技术[2]。这种途径之下,无功补偿拥有自身的平滑及连续优势,规避欠补及相对的过补。减少投切数目,规避了突发情形下的配件冲击,延长运转年限。维持补偿实效,同时减小投入。
三、解析应用的侧重点
(一) 安设电容构件
安设电容器组,要侧重去调控成套的配件,确认配件彼此是独立的。着手去安装时,还应注重增设熔断器。安设放电圈线,它自带的特性及成效性应能彼此吻合。设定无功补偿,常常借助单一路径的手动投切,适宜少数投切。在每天之中,投切应被调控于三次,注重调控总负荷。
电容器可变更固有的电容,要识别变更的负荷,慎重区分并筛选。依照现有情形予以补偿,规避不良负荷。遇有偏大负荷,则要格外慎重。若布设了可调和的电容器,设定集合装置,则要手动去变更开关,确保最佳容量。
(二) 及时变更并调整
对于电量较大的负荷,应及时去调整。在高峰时段内,想办法去避开;耗电量偏低时,则可再次运行。煤矿搭配的压风机、排水泵等负荷,它们都归为较大功率。慎重调控开启时间段,降低总体负荷,也变更了消耗掉的送电总量,妥善处理现有的无功。设定就地补偿,电容器可被并联为整体,科学设定搭配。对于煤矿电网,无功补偿适宜拟定0.9以上的功率因数[3]。在选择无功补偿容量时应注意:在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小。
(三) 细分补偿的组别
分组无功补偿,先要着手去细分电容器,妥善设定分组。在划分出来的组别以内,可以增设断路器、串联架构的电抗装置。外加配件含有多重的调控配件、搭配的保护等。依照变电所显现的现有状态、电压变更状态,可强化查验并跟踪。常规情形下,经由断路器予以投切这样的开关,电容器测得的现有状态契合了投切数目。维持二者均衡,即可维持应有的装置安全,延长装置年限。借助分组投切,采纳了精细路径下的负荷补偿。对于调压补偿,要依循拟定的公式予以运算,解析线路电压。输入无功时,要规避这一时点的过电压,保护好电容器,应对较大负荷。
结语
煤矿高压供电增设了无功补偿这样的新装置。自从运行以后,它显现了更优的技术特性,注重节能成效,提高矿井经济效益。此外,MSVC无功补偿装置的应用,供电设备也延展了总体架构的成效,降低网络损耗。针对煤矿供电,MSVC这一新装置可被广泛推广应用。
参考文献
[1]刘玉涛. MSVC无功补偿装置在煤矿高压供电中的应用研究[J]. 煤矿机械,2012(09):216-218.
[2]刘同政. 无功补偿装置在煤矿高压供电中的应用[J]. 企业技术开发,2015(24):55-56.
[3]何涛. MSVC型动态无功补偿装置在露天煤矿供电系统的应用[J]. 露天采矿技术,2015(02):72-73+77.