CN2783600Y - 自动集成化电力系统无功补偿装置 - Google Patents

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CN2783600Y CN 200520081622 CN200520081622U CN2783600Y CN 2783600 Y CN2783600 Y CN 2783600Y CN 200520081622 CN200520081622 CN 200520081622 CN 200520081622 U CN200520081622 U CN 200520081622U CN 2783600 Y CN2783600 Y CN 2783600Y
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张宗有
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Abstract

本实用新型提供了一种自动集成化电力系统无功补偿装置,包括:并联电容器、自耦变压器、断路器,其特点是:一台有载调压自耦变压器T有多个输出抽头,这些输出抽头分别连接到有载分接开关K的各分接端,有载分接开关K的输出端与唯一的一组并联电容器C的一端连接,并联电容器C的另一端与有载调压自耦变压器T的输出端连接。有载调压自耦变压器T的原方通过一高压断路器QF连接到电网。通过有载自耦变压器及有载分接开关K来改变加到电容器上的电压,从而改变电容器输出的无功,对电力系统的无功进行补偿。其优点是:所有元件集成装于一个箱体,体积小、成本低、安装方便、安全可靠性高。

Description

自动集成化电力系统无功补偿装置
技术领域
本实用新型属于电力系统无功补偿装置,主要用于自动补偿电力系统的感性无功,提高电网功率因数,属节能降耗产品,具体说是一种容量可自动调节的自动集成化电力系统无功补偿装置。
背景技术
目前,电力系统的无功补偿大都采用并联电容器方式,并联电容器用于无功补偿都是直接并接在电网上,其输出的无功大小只与所并接的电网电压高低有关,由于电网电压的恒定,所以,其无功输出也是固定的。系统需补偿的无功是随负荷变化而变化的,这就要求电容器输出的无功能根据系统实际需求调节。要实现无功输出可调,现有的技术是将电容器分成若干组进行分组投切。由于电容器装置每组都要配置投切开关、串联电抗器、放电线圈、避雷器等组成成套装置才能正常使用,因此造成分组越细配备元件越多,安装场地要求也越大,成本也越高。电容器电压等级越高,上述矛盾也就越突出。因此,如何降低自动调容电容器装置的成本和安装体积对于电网无功的自动平衡具有十分重要的意义。
发明内容
本实用新型的目的是要克服现有电容器分组投切技术存在的容量调节粗,安装体积大,成本相对偏高的缺点,提供一种自动集成化电力系统无功补偿装置,只需要一组电容器就可以使容量调节很细,能更精确地自动跟踪系统无功,而且具有可靠性和自动化程度高、安装体积小、使用方便、制造成本低的特点。
本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的:
一种自动集成化电力系统无功补偿装置,包括:并联电容器、自耦变压器、断路器,其特征在于:一台有载调压自耦变压器T有多个输出抽头,这些输出抽头分别连接到有载分接开关K的各分接端,有载分接开关K的输出端与唯一的一组并联电容器C的一端连接,并联电容器C的另一端与有载调压自耦变压器T的输出端连接,有载调压自耦变压器T的原方通过一高压断路器QF连接到电网。
所述的有载调压自耦变压器T、有载分接开关K安装在一起并与一金属箱体拼接,所述的并联电容器C、高压断路器QF以及自动控制器安装于箱体内。
所述的金属箱体的内部设有电容器腔室、开关腔室、控制腔室,电容器腔室用于安装并联电容器C;开关腔室用于安装高压断路器QF;控制腔室用于安装自动控制器。
所述的有载分接开关K由自动控制器控制。
本实用新型的优点和积极效果是:
1、本实用新型通过有载自耦变压器及有载分接开关K来改变加到电容器上的电压,从而改变电容器输出的无功,对电力系统的无功进行补偿,这种方法每换一档容量时调节改变的电压量很小,无功冲击及换档时涌流很小,而现有技术是将电容器在全电压下整组投切,无功冲击及合闸涌流很大。
2、本实用新型所有元件集成于一个箱体,现场吊装到位接上电源就可使用,安装体积小,现场服务工作量很少。而原有的分散式技术必须将开关柜、电容器、电抗器等主要元件分开单独安装,安装体积大,现场安装调试工作量很大。
3、本实用新型只需一组电容器,相关的配套元件也只需一组,还省掉了常规电容器装置中所必须配备的放电线圈及避雷器,而现有技术需要将电容器分组若干组,所需配备的元件也按分组数配备。这也是本实用新型得以集成化安装缩小体积的一个原因。
4、本实用新型的电容器只有在最大容量下运行时才承受额定电压,其余容量下运行时都是在低于额定电压下运行,此举可大大延长电容器的寿命,提高安全可靠性。
5、本实用新型可以通过自动控制器实现电容器投入或切除,投入或切除时分接开关都处于最低电压分接位置,避免了电容器组投切时经常出现的投切过电压及合闸涌流问题,而这也往往是电容器装置出现故障的主要根源。
附图说明
图1为本实用新型自动集成化电力系统无功补偿装置的电气原理图;
图2为本实用新型自动集成化电力系统无功补偿装置的外形图;
图3为图2的A-A向剖面图。
具体实施方式
下面我们结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
参见图1,为本实用新型自动集成化电力系统无功补偿装置电气部分的实施例,主要由并联电容器、自耦变压器、断路器、有载分接开关K组成,有载调压自耦变压器T有多个输出抽头,这些输出抽头分别连接到有载分接开关K的各分接端,有载分接开关K的输出端与唯一的一组并联电容器C的一端连接,并联电容器C的另一端与有载调压自耦变压器T的输出端连接。有载调压自耦变压器T的原方通过一高压断路器QF连接到电网,通过自耦变压器T及有载分接开关K来调节加在电容器C上的电压实现无功输出多级可调的。现以10kV、1500kvar并联电容器C为例作如下说明:
并联电容器C通过自耦变压器并联在电网中。自耦变压器T的抽头可按额定电压的20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%(即2kV、3kV、4kV、5kV、6kV、7kV、8kV、9kV、10kV也即图1中的1、2、3、4、5、6、7、8、9档)通过有载分接开关K引出。当自耦变压器T的分接开关K接通1(2kV)档时,也就是在电容器C两端加电压2kV,由于电容器C的输出容量与电容器C两端的电压平方成正比,所以,此时1500kvar电容器C仅为电网提供60kvar容性无功;当自耦变压器T的分接开关K接通2(3kV)档时,也就是在电容器C两端加电压3kV,此时1500kvar电容器C为电网提供135kvar容性无功;仅当自耦变压器T的分接开关接通9(10kV)档时,电容器C在全压下工作,此时电容器C的输出容量为1500kvar。
从图2及图3看,本实用新型将所有元件集成一体,由自耦变压器1(含有载分接开关K)和电容器装置箱2组成。电容器装置箱2分成三个腔室:电容器腔室3、开关腔室7及二次控制腔室5。电容器腔室3内安装并联电容器4,开关腔室内安装断路器8,二次控制腔室内安装自动控制器及观测仪表6。
当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不限于上述举例,本技术领域的技术人员作出的变化、改型、添加或替换,都应属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1、一种自动集成化电力系统无功补偿装置,包括:并联电容器、自耦变压器、断路器,其特征在于:一台有载调压自耦变压器(1)有多个输出抽头,这些输出抽头分别连接到由自动控制器控制的有载分接开关的各分接端,有载分接开关的输出端与唯一的一组并联电容器(4)的一端连接,并联电容器(4)的另一端与有载调压自耦变压器(1)的输出端连接,有载调压自耦变压器(1)的原方通过一高压断路器(8)连接到电网。
2、按照权利要求1所述的自动集成化电力系统无功补偿装置,其特征在于所述的有载调压自耦变压器(1)、有载分接开关K安装在一起并与一金属箱体(2)拼接,所述的并联电容器(4)、高压断路器(8)以及自动控制器安装于箱体(2)内。
3、按照权利要求2所述的自动集成化电力系统无功补偿装置,其特征在于:所述的金属箱体(2)的内部设有电容器腔室(3)、开关腔室(7)、控制腔室(5),电容器腔室(3)用于安装并联电容器(4);开关腔室(7)用于安装高压断路器QF(8);控制腔室(5)用于安装自动控制器。
4、按照权利要求1或2所述的自动集成化电力系统无功补偿装置,其特征在于:所述的有载分接开关由自动控制器控制。
5、按照权利要求3所述的自动集成化电力系统无功补偿装置,其特征在于:所述的有载分接开关由自动控制器控制。
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CN101304173B (zh) * 2008-06-03 2010-06-16 姚管龙 一种无功补偿的方法
CN101964530A (zh) * 2010-11-01 2011-02-02 河南省电机工程学会技术咨询服务部 新型低压配电变压器无功补偿装置
CN102761128A (zh) * 2011-04-25 2012-10-31 河海大学 一种在线变压器经济运行和无功优化协调自动控制方法

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