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0519-85112622 众所周知,电动机是低压系统中无功功率消耗的大户,约占总消耗量的60%~70%,因此做好它们的无功功率补偿工作,对改善低压电网的供电质量、降低网损、提高功率因数和节约电能都有着重要的现实经济意义。
结合现场实际,按电动机所带负荷性质与功率因数的对应变化关系来分,基本上可分为3种:
1)一般负荷.其特点是工作周期长,负荷变化缓慢或不大,且功率因数随负荷的增加而有所提高;
2)快速变化(或变化较快)的负荷其特点是工作周期较短,负荷变化虽快但功率因数仍能随负荷的增加而相应提高;
3)特殊闪变负荷其特点是工作周期很短,负荷经常处在闪变状态,且功率因数很低,它不但不随负荷的增长而有所提高,却反而下降.最为突出的典型例子是油田抽油机,作者曾对某油田提供的196台抽油机的现场实测参数做过统计分析,发现能按常规运行,即功率因数随负荷增加而有所提高,且功率因数在0.8以上的抽油机,只占总数的14.8%,而大多数是按非常规运行的.即功率因数不但不随负荷的增长而有所提高、 反而下降的占85.2%。
电容机的动态补偿方式
采用晶闸管相控电容器技术的动态连续跟踪补偿方式
该补偿方式是通过晶闸管对电容器进行相控连续调节。由电工原理知,电容器两端的电压是不能突变的,因而很难实现电流的连续变化,在技术上存在相当的难度,这也就是为什么长期以来晶闸管相控电容器技术得不到突破,一直处于探索和研究阶段的原因。
这里介绍一种晶闸管相控电容器无功功率动态连续跟踪补偿技术,它是现代控制理论和计算机技术相结合的采样产物,如图2所示。二极管主要用来解决电流连续问题,晶闸管主要用来解决电容器的相控问题,整个控制系统都是在单片机指挥下有序地进行工作,该装置的主要特点是:电流可快速动态连续跟踪调节,补偿曲线平滑,彻底消除了传统动态不连续补偿的投切振荡问题,谐波含量甚小,无需滤波器。此外,还具有过流、过压、失电和内部故障自动退出工作的保护。装置整体紧凑、轻颖,可直接挂网,随迁方便,无需人看管。因此它特别适合于移动性较强的闪变负荷电动机的无功补偿。