CN201038777Y - 高效全自动无功补偿设备 - Google Patents

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Abstract

高效全自动无功补偿设备,包括总开关和补偿电路、控制器、采样电路,总开关引入的三相线每两相各经一补偿投切开关接一补偿电路,控制器接各补偿电路的补偿投切开关;三相线的采样电路接控制器总开关与补偿投切开关之间的三相线上接有滤波电路。本实用新型采用分相补偿的方式,克服了传统无功补偿设备三相同时补偿会产生补偿不足或过补偿的缺陷,且本实用新型还增加了滤波系统,实现了补偿和滤波一体化,且由于滤波电路与补偿电路分离,可以在进行无功补偿的同时很好地消除了用户电网中的有害谐波,对电网及用电设备起到积极的保护作用。

Description

高效全自动无功补偿设备
(一)技术领域:
本实用新型涉及一种用于配电网络的功率补偿装置,具体为一种用于配电网的高效全自动无功补偿设备。
(二)背景技术:
经济越发达,电能质量的要求就越高,电能质量问题不仅会给工业带来很大的经济损失,如停工和再启动导致生产成本增加,损坏反应灵敏设备,报废半成品,降低产品质量等,而且也会危害电力系统的正常运行。随着我国经济的迅速发展,用电负荷迅速增加,用户无功需求大幅度提高,从而带来无功网络损耗日益严重又影响了电压水平,这给本已缺电非常严重的我国电网系统带来更加严重的问题,因此如何降损节能显得更加迫切。
现有的无功补偿设备在对电网进行无功功率补偿时采取电容集中对三相同时补偿的方式,这种方式对三相平衡的电网补偿效果明显,但是对三相不平衡的电网补偿效果差,会造成对某相过补偿或某相补偿不足。且传统的无功功率补偿设备采样为负荷的功率因子,其控制方式是闭环控制、有投切振荡现象。
(三)实用新型内容:
本实用新型的目的是提供一种具有多样性,采用开环控制的控制方式,实现补偿和滤波为一体的高效全自动无功补偿设备。
本实用新型的技术方案是设计一种高效全自动无功补偿设备,包括总开关、补偿电路、控制器和采样电路,接三相电源的设备输入端接总开关,设备输出端接负载。
总开关引入的三相线性每两相各经一补偿投切开关接一补偿电路;
三相线各接有采样电路采样电路连接控制器;控制器接各补偿电路的补偿投切开关;
本实用新型的进一步改进为,所述的总开关与补偿投切开关之间的三相线上接有滤波电路。
本实用新型的高效全自动无功补偿设备优点为:
1、采用了分相测量、分相控制、分相补偿设计方法,其结构具有多样性。
2、本实用新型的控制方式是开环控制,不会产生投切振荡。
3、本实用新型在无功补偿的基础上增加了滤波系统,实现了补偿和滤波一体化,在进行无功补偿的同时消除了用户电网中的有害谐波,对电网及用电设备起到积极的保护作用。
4、本实用新型可大量节约线变损,提高输送效率,可提高负荷侧电压,满足客户端需求。
5、本实用新型使运行中的配电设施的负荷能力提高,从而提高设施的利用率,使客户端的功率因子得以提高,从而可以大量节约客户的电费支出,减小企业成本开支。
(四)附图说明:
图1为本高效全自动无功补偿设备实施例的电路结构示意图。
(五)具体实施方式:
图1所示为本高效全自动无功补偿设备实施例的电路示意图,它包括总开关1,控制器6,采样电路3,补偿切换开关2和补偿电路3,接三相电源的设备输入端接总开关1,设备输出端接负载4,总开关1引入的三相线每两相各经一补偿投切开关接有一补偿电路3,如图1有A、B、C 3个补偿电路3,补偿电路A接三相线中的L1、L2两相线,补偿电路B接L1、L3两相线,补偿电路C接L2、L3两相线。
控制器6接各个补偿电路3的补偿投切开关2。
各相线L1、L2、L3接有采样电路5,采样电路5与控制器6连接。
采样电路5分别采集接有负载的用电网络上各相的电压及电流信号,采样后的数据输入控制器6,控制器6给出指令分别控制各补偿投切开关2。
根据需要控制器6可接通一个或接入多个补偿电路3。
在总开关1与补偿投切开关2之间的三相线上接有滤波电路7。本例的滤波电路7包括有源电力滤波器。

Claims (4)

1.高效全自动无功补偿设备,包括总开关(1)和补偿电路(3),接三相电源的设备输入端接总开关(1),设备输出端接负载(4)还包括控制器(6)和采样电路(5),其特征在于:
总开关(1)引入的三相线每两相各经一补偿投切开关(2)接一补偿电路(3);
各相线接有采样电路(5),采样电路(5)接入控制器(6)控制器(6)接各补偿电路(3)的补偿投切开关(2)。
2.根据权利要求1所述的高效全自动无功补偿设备,其特征在于:所述控制器(6)连通一个或同时连通多个补偿电路(3)。
3.根据权利要求1所述的高效全自动无功补偿设备,其特征在于:
在所述的总开关(1)与补偿投切开关(2)之间的三相线上接有滤波电路。
4.根据权利要求3所述的高效全自动无功补偿设备,其特征在于:所述的滤波电路(7)包括有源电力滤波器。
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