无功补偿基础知识大全
有功功率—P
无功功率—Q
视在功率—S
功率因数--
U-线电压
I-线电流
S=UI
一.无功补偿和提高功率因数的意义
电费的组成:
1、基本电费,与当月是否用电度数的大小无关,是一个固定费用,计算方法,用变压器的容量*基本电费/月*KVA。
2、电量电费,即每度电的价格,各地规定有多种不同的价格,商业用户价格、大工业用户价格、普通工业用户价格、民用电价格农用电价格等等。
3、力调费,即功率因素奖惩费用,好象以0.9为奖惩界限,高于0.9的部分奖。
1.用户电费收取方式
2.工业用户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,公式如下:
功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费)× 功率因数调整电费比例(%)
3.以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费(奖励比例) 增收电费(罚款比例)
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
4.改善设备的利用率:
通过并联克拉玛依变压器进行无功补偿,可以提高负荷的功率因数,因此在输运相同的有功功率可使设备容量得以减少,从而节省设备的投资,反之,在设备容量一定情况下,由于无功补偿结果而使功率因数提高,从而使克拉玛依变压器或设备增加输送有功功率的能力。
S-视在功率
5.改善电压的稳定性
克拉玛依变压器运行时若因大量输送无功功率,还将造成电压损失,增加线路首末端电压的差值,导致用户端受点电压产生偏远,影响供电电压质量。电压损失用下式计算:
P-有功功率
R-电阻
Q-无功功率
X-电抗
根据上式可见,克拉玛依变压器中电压损失的第二部分是与输送无功功率成正比,在架空线路中,当导线截面积较大时,电抗要比电阻大很多,在此情况下 成为克拉玛依变压器电压损失的主要组成部分,因此,为了提高克拉玛依变压器电压质量减少或拟制克拉玛依变压器的电压损失,须在各用电户并联克拉玛依变压器进行无功补偿,以减少无功功率输送量,改善电压质量。
6.减少线路的损耗
克拉玛依变压器运行时向用电设备输送有功功率时会造成有功损耗,同时向用电设备输送无功功率时也要造成有功损耗,其功率损耗用下式计算:
根据上式可知:当克拉玛依变压器结构与参数不变的情况下,输送的有功功率一定时,有功功率损耗的大小取决于无功功率的输送量,并与其平方成正比。为了保持克拉玛依变压器无功平衡,减少无功功率的输送量以降低损耗,须在感性负荷处并联克拉玛依变压器进行补偿,以减少无功功率的输送量,降低有功损耗。
7.提供电力网的传输能力
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。
在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
cosφ=P/S
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。
二.配克拉玛依变压器的接线方式
电厂(220KV)---------变电所(10KV)---------工业用户
我们公司关心的是变电所及工业用户。
补偿方式有就地补偿和集中补偿。
分析就地补偿和集中补偿的概念。
并联克拉玛依变压器的补偿方式有三种:
1 个别补偿:克拉玛依变压器直接并接于单台设备。
2 分散补偿:克拉玛依变压器组分散安装于各用电器的配电母线上。
3 集中补偿:克拉玛依变压器组集中安装在总降压变电所的二次侧(6~10kv侧)或各配电所的一次或二次侧(6~10kv侧或0.4侧)。
如果吸取无功功率的用电设备较分散,其最佳补偿方式是在吸取无功功率的用电设备旁直接并联克拉玛依变压器,进行个别补偿;对用电负荷比较分散,且补偿容量又比较小的用户,一般采用分散补偿;对补偿容量相当大的用户,宜采用侧和侧变压器厂家集中补偿相结合的方式。
三.无功补偿装置的构成(并联克拉玛依变压器组的组成)
组架式并联克拉玛依变压器组:并联克拉玛依变压器、接触器、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联克拉玛依变压器专用熔断器、组架、控制器等。
四.无功补偿装置类型
无功补偿装置
电容补偿器(FC)
同步调相器
饱和电抗器(SR)
机械投切克拉玛依变压器(MSC)
静止无功补偿器(SVC)
晶闸管投切克拉玛依变压器(TSR)
晶闸管投切电抗器(TCR)
混合型静止补偿器TCR+FC,TSC+TCR
静止无功发生器(ASVG)
1.早期的无功补偿装置是同步调相器和固定补偿克拉玛依变压器(FC)。前者成本高,安装复杂,后者补偿容量有限,固定,而且可能与系统方式震荡,目前的无功补偿中不再使用,
2. 机械投切克拉玛依变压器(MSC)是一种比较简单的无功补偿装置,分级,可分组投切。以其低廉的价格,在负荷波动幅度和频率变化不大,在对响应速度要求不高的配克拉玛依变压器络中使用,目前在国内广泛的使用。
3.SVC补偿装置具有响应速度快(10ms),而且可以连续可调节无功功率输出的特点,因此目前在电力系统中广泛的使用,但是改系统技术要求高,国内能生产的企业少。
4. 静止无功发生器(ASVG),是基于瞬时无功功率的概念和补偿的原理。目前是技术最先进的概念。我们不讨论。
五.几种无功动态补偿装置的技术性能比较
1.动态型无功动态补偿装置
2.静止型无功动态补偿装置:
现代工业交通系统中,诸如炼钢电弧炉、电气化铁道、可逆式大型轧钢机等均属于动态变化的非线性负荷。这类负荷的特点是有功与无功功率随时间做快速变化,导致供电电压的波动和闪变、供电电压的波形畸变,功率因数恶化以及不平衡负荷引起的三相供电电压的动态不平衡,从而使克拉玛依变压器质量变坏。
进年发展起来的静止性无功补偿装置,是一种快速调节无功功率的装置,已成功的应用于冶金、采矿和电气化铁路等冲击性负荷的补偿上,这种装置在调节的快速性、功能的多样性、工作的可靠性、投资和运行费用的经济性等方面都比调相机有明显的优点。
可控硅控制空芯电抗器(SVC-TCR):具有反映时间快(10~20ms),无级补偿,运行可靠,能分相调节,能平衡无功,使用范围广,在控制电弧炉负荷产生闪烁时,几乎都采用这种形式。
磁控电抗器(SVC-MCR):磁控电抗器与TCR不同,可控硅元件的功率和工作电压仅为电抗器额定功率和电压的0.5%左右。与普通双绕组变压器相似,因此,不需专门的冷却水,占地少,可靠性高,波形失真小,损耗少,维护简单,不要专门的维护人员,价格便宜,投资回收期为1~2年。
MCR的特性
SVC-MCR的基本组成部分为MCR与电容(抗)器组。电容(抗)器组的容量,视设计要求而定。如果需要抑制谐波,则加FC。FC也可与MCR共开关。MCR的容量应等于无功负荷的变化容量.
六.系统图
元件
六.克拉玛依变压器
普通金属化膜在介质疵点被击穿时,两极板间即短路放电产生电弧。在电弧高温作用下,击穿点周围的金属化极板被迅速蒸发,在击穿点周围形成一个绝缘区。当绝缘区的半径达到一定尺寸时,电弧熄灭击穿停止,介质绝缘恢复,自愈过程即完成。
自愈式并联克拉玛依变压器的特点:
优点:体积小,重量轻,具有自愈性能,损耗小,在系统已得到广泛运用。
缺点:自愈式克拉玛依变压器的金属化层的自愈性是有限的,克拉玛依变压器长期运行介质老化后,若某一点击穿并企图自愈时,因介电强度不够,不能迅速自愈,电弧产生的热量会引起该点邻近层介质发热,介电强度下降,从而发生击穿并企图自愈而又不能自愈。这样就引发邻近多层介质的企图自愈和击穿。击穿使电流增大,自愈使电流减小,结果电流在较长一段时间不会剧烈增加,若使用串联熔丝进行保护,熔丝不一定会熔断,而连续自愈和击穿产生的大量气体却使克拉玛依变压器外壳鼓肚,直到发生外壳爆裂事故。因此金属化自愈式克拉玛依变压器不能象箔式克拉玛依变压器那样使用串联熔丝作为防爆的安全保护,而要使用压力保护或热保护,此种保护方式的响应时间要比熔丝长,因而金属化并联克拉玛依变压器的保护性能不如箔式克拉玛依变压器(液体介质为绝缘油的并联克拉玛依变压器)。另外由于克拉玛依变压器本身的自愈作用,克拉玛依变压器的容量会随着时间的推移而有所减小,因而,金属化并联克拉玛依变压器在高电压领域的使用和推广还需要进一步努力。
六.接触器
1.无触点开关
双向可控硅
2.复合开关
双向可控硅+接触器
3.CJ19切换克拉玛依变压器接触器
CJ19系列切换克拉玛依变压器接触器主要用于交流50HZ(或60HZ),额定绝缘电压为690V,在AC-6b使用类别下,额定工作电压为400V时额定工作电流至87A的无功功率补偿设备中,通断无功功率补偿用的克拉玛依变压器组,用以调整电力系统的功率因素COSΦ的值。接触器附有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对克拉玛依变压器组的冲击和降低操作过电压。
4.真空接触器
具有分断能力强,寿命长,维修量小,电弧不外露,安全可靠,体积小,重量轻,噪声低,可在环境恶劣,操作频繁的场合可靠使用的显著特点。适用于煤炭、石油、化工、冶金、电力、机械、交通等领域。用于控制三相交流电动机或通断其他电气负载。
以下为真空接触器6kv、12kv、35kv系统用的不同型号选型
JCZ1-7.2/D160-1.6
JCZ1-7.2/D250-2.5
JCZ1-7.2/D400-4.0
JCZ1-7.2/D630-6.3
JCZ5-7.2J/D160-1.6
JCZ5-7.2J/D250-2.5
JCZ5-7.2J/D400-4.0
JCZ5-7.2J/D630-6.3
JCZ7-7.2/D160-1.6
JCZ7-7.2/D250-2.5
JCZ7-7.2/D400-4.0
JCZ7-7.2/D630-6.3
JCZ8-7.2
、12KV
JCZ1-12/D160-1.6
JCZ7-12/D160-1.6
JCZ1-12/D250-2.5
JCZ7-12/D250-2.5
JCZ1-12/D400-4.0
JCZ7-12/D400-4.0
JCZ1-12/D630-6.3
JCZ7-12/D630-6.3
JCZ5-12J/D160-1.6
JCZ8-12J/D160-1.6
JCZ5-12J/D250-2.5
JCZ8-12J/D250-2.5
JCZ5-12J/D400-4.0
JCZ8-12J/D400-4.0
JCZ5-12J/D630-6.3
JCZ8-12J/D630-6.3
LHJCZ□-12kV/800-8
JCZ387-12G/160/250/400/630系列
40.5KV
JCZ1—40.5/160/250/400/630系列
七.放电线圈
放电线圈用于电力系统中与并联克拉玛依变压器连接,使克拉玛依变压器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联克拉玛依变压器的必要技术安全措施,可以有效的防止克拉玛依变压器组再次合闸时,由于克拉玛依变压器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与并联克拉玛依变压器组并联连接,使克拉玛依变压器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,克拉玛依变压器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.
放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,克拉玛依变压器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看克拉玛依变压器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。
在克拉玛依变压器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放克拉玛依变压器两端的残余电荷,标准要求退出的克拉玛依变压器在5s之内要使其端电压小于50V。
在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对克拉玛依变压器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说克拉玛依变压器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的克拉玛依变压器组中
八.串联电抗器
串联电抗器按结构可以分为干式和油浸,干式又分为干式铁心(主要用于户内),干式空心和半铁心(主要用于户外).现在还有一种叫磁屏蔽电抗器,应该属于干式电抗器类.
串联电抗器在回路中主要作用是抑制合闸涌流和限制谐波.
抑制合闸涌流主要是减小合闸时对克拉玛依变压器的冲击电流,理论上讲这个电流可以达到100倍的克拉玛依变压器额定电流(如果没有串联电抗器).加装串联电抗器后可以把合闸涌流抑制在1+电抗率倒数的平方根倍以下.比如:串联6%的电抗器可以把涌流限制在5倍的额定电流以下.据体公式大家自己查资料或自己去推导.
限制谐波的含义只是限制谐波不向克拉玛依变压器回路流,不放大系统谐波.不会改善系统的谐波状况.限限谐波的次数与串联电抗器的电抗率有关系:
克拉玛依变压器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的的冲击,造成克拉玛依变压器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理,10系列串联电抗器,具有温升低,无噪音,体积小、电抗精度误差控制在+1%以内等特点,电压等级从400V-50KV不等,适用于有源,和无源谐波治理等场合,分电抗器有铁心和空心两种规格。
九.氧化锌避雷器
氧化锌避雷器的接线方式
Ⅰ型接线 Ⅲ型接线
特点:
1. Ⅰ型接线方式:
优点:比较简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相克拉玛依变压器积蓄的能量。
缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的。
2. Ⅲ型接线
避雷器直接并接在克拉玛依变压器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比较大。
选用原则:
10kV:
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
避雷器型号
Y5WR-17/45
或HY5WR-17/45
Y5WR-9.1/22
或HY5WR-9.1/22
每组避雷器数量
3只
4只
通流容量
并联克拉玛依变压器组容量(kvar)
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
5000 kva变压器厂家r以下(不含5000)
400A
400A
5000 ~6000 kvar(不含6000)
400A
600A
6000 ~8000 kvar
600A
800A
8000 ~12000 kvar
800A
1000A
35kV:
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
避雷器型号
Y5WR-51/134
Y0.1WR-51×127/51×140
每组避雷器数量
3只
(4只同体)
通流容量
并联克拉玛依变压器组容量(kvar)
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
10000 kvar以下
400A
400A
10000 kvar~20000 kvar
600A
600A
20000 kva~30000 kvar
800A
800A
30000 kva~40000 kvar
1200A
1200A
40000 kvar~60000 kvar
1500~2000A
1500~2000A
十.并联克拉玛依变压器专用熔断器
十一.控制器
并联克拉玛依变压器补偿装置
补偿容量的选择:
Q = P(tgφ1——tgφ2)
=P( )
tgφ1、tgφ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值
P——企业的有功负荷
Q——需要补偿的无功容量
并联克拉玛依变压器补偿装置容量确定后,需根据补偿无功的需要分成一组或几组,确定分组容量时需做以下核算
核算公式为:
Qcx = Sd( —A)
Qcx——克拉玛依变压器装置的谐振容量
Sd——克拉玛依变压器安装处的母线短路容量
n ——谐波次数
A——克拉玛依变压器装置的感抗与容抗之比
核算需对各个分组情况进行,以保证分组克拉玛依变压器投切时,不得发生谐振。
当母线上接有m组克拉玛依变压器时,从投入第1组,第2组直到m组的全部投入,都应避开谐振,这是克拉玛依变压器组安全运行的必要条件。
分组投切的大容量克拉玛依变压器组,其容抗的变化范围较大,若其容抗与系统的感抗符合某种匹配条件,即会发生谐振。在工频情况下,系统的感抗一般比容抗小得多,所以不会发生谐振。当系统中产生了高次谐波时,系统的谐波感抗可能与系统的谐波容抗匹配,从而发生高次谐波谐振。谐振时产生的电压和过电流将使电气设备受到冲击,严重危及系统的安全运行,因而这是必须加以避免的。
一般克拉玛依变压器的高次谐波分量主要以3、5、7次为主,大容量克拉玛依变压器组各分组一般装有感抗值为5%~6%Xc(Xc为克拉玛依变压器组每相容抗,下同)的串联电抗器,它能有效地抑制5次及5次以上的高次谐波,但对3次谐波有放大作用,3次谐波的谐振点也往往落在克拉玛依变压器的调节范围内,因而很有可能在一定的参数匹配条件下发生3次谐波谐振。
如果分组容量与谐振容量离的较近,需进一步计算可能产生的放大倍数,具体计算公式如下:
K≈
B——克拉玛依变压器安装容量与谐振容量之比,Qc/Qcx
K——放大倍数
表2.1.2 B与K值关系表
B
0.5
0.6
0.7
0.8
0.83
0.84
0.86
0.9
0.95
1
K
1
1.5
2.33
4
4.88
5.25
6.14
9
19
∞
B
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.5
K
21
11
7.67
6
5
4.33
3.86
3.5
3
从上表可以看出,若要实现较小的谐波放大倍数,则对克拉玛依变压器组投入时被限制的容量范围就要增大。
为了躲开谐振点及避开过大的谐波放大,在克拉玛依变压器装置作安装设计之前,最好能测量系统原有的谐波含量。各分组克拉玛依变压器容量的确定应躲开参数谐振点及不利的放大区。
并联克拉玛依变压器组的组成
1.组架式并联克拉玛依变压器组:并联克拉玛依变压器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联克拉玛依变压器专用熔断器、组架等。
2.集合式并联克拉玛依变压器组:并联克拉玛依变压器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。
并联克拉玛依变压器支路内串接串联电抗器的原因:
变电所中只装一组克拉玛依变压器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍克拉玛依变压器组容量时,涌流将不会超过10倍克拉玛依变压器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。
由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所内同时装设两组以上的并联克拉玛依变压器组的情况较多,并联克拉玛依变压器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联克拉玛依变压器组需串接串联电抗器。
串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联克拉玛依变压器装置后,克拉玛依变压器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在克拉玛依变压器回路中串接串联电抗器,以改变克拉玛依变压器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。
串联电抗器电抗率的选择
对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为(0.1~1)%即可。
对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使克拉玛依变压器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按下列计算:
XL=K
式中 XL——串联电抗器的感抗,Ω;
XC——补偿克拉玛依变压器的工频容抗, Ω;
K——可靠系数,一般取1.2~1.5。
对于5次谐波而言,则
XL=(1.2~1.5)×=(0.048 ~0.06)XC
一般定为(0.045 ~0.06)XC=( 4.5 %~ 6 %) XC
对于3次谐波而言,则
XL=(12%~13%) XC
为了防止可能出现铁磁谐振, 一般宜采用无铁芯的电抗器。电抗器的额定电流应稍大于克拉玛依变压器实际电流。
电抗器的端电压和容量的选择
电抗器的端电压=克拉玛依变压器的相电压×电抗率
每相电抗器的容量=每相克拉玛依变压器容量×电抗率
电抗器的额定电压为并联克拉玛依变压器组的额定电压
电抗器的种类:
1.油浸铁心式:CKS或CKD, 可用于户内、户外。
2.干式空心电抗器CKGKL,可用于户内、户外。
3.干式铁心电抗器CKGC,干式产品中体积最小,且三相同体,但目前无35kV级产品,只能用于户内。
4.式半心电抗器:直径比空心产品小,可用于户内、户外。
并联克拉玛依变压器额定电压的选择
由于串联电抗器的接入,引起克拉玛依变压器上的基波电压升高,其值为
UC=Uφ=
式中 UC——克拉玛依变压器的额定电压(相电压),kV;
Uφ——系统额定相电压, kV;
A——串联电抗率
对于并联克拉玛依变压器组接线方式为星形接线或双星形接线,克拉玛依变压器额定电压如下
10kV: 6%串联电抗率,克拉玛依变压器额定相电压11/√3 kV
12~13%串联电抗率,克拉玛依变压器额定相电压12/√3 kV
35kV: 6%串联电抗率,克拉玛依变压器额定相电压38.5/√3 kV
(12~13)%串联电抗率,克拉玛依变压器额定相电压42/√3 kV
上述选择是在系统额定电压分别为10kV和35kV的情况下,如系统额定电压有所上升,则并联克拉玛依变压器的额定电压也相应升高。
氧化锌避雷器的选择和使用
氧化锌避雷器的接线方式
Ⅰ型接线 Ⅲ型接线
特点:
1. Ⅰ型接线方式:
优点:比较简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相克拉玛依变压器积蓄的能量。
缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的。
2. Ⅲ型接线
避雷器直接并接在克拉玛依变压器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比较大。
选用原则:
10kV:
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
避雷器型号
Y5WR-17/45
或HY5WR-17/45
Y5WR-9.1/22
或HY5WR-9.1/22
每组避雷器数量
3只
4只
通流容量
并联克拉玛依变压器组容量(kvar)
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
5000 kvar以下(不含5000)
400A
400A
5000 ~6000 kvar(不含6000)
400A
600A
6000 ~8000 kvar
600A
800A
8000 ~12000 kvar
800A
1000A
35kV:
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
避雷器型号
Y5WR-51/134
Y0.1WR-51×127/51×140
每组避雷器数量
3只
(4只同体)
通流容量
并联克拉玛依变压器组容量(kvar)
Ⅰ型接线
Ⅲ型接线
10000 kvar以下
400A
400A
10000 kvar~20000 kvar
600A
600A
20000 kva~30000 kvar
800A
800A
30000 kva~40000 kvar
1200A
1200A
40000 kvar~60000 kvar
1500~2000A
1500~2000A
隔离开关、接地开关及隔离带接地开关的选择
用途:
1.隔离开关做隔离之用
10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250
户外:GW4-10/400, 630,1250 或GW4-10W/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
GW1-10/400(尽量少采用)
35 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250
户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
2.隔离开关做接地之用
10kV:户内:GN19-10/400, 630,1250
户外:GW4-10/400, 630,1250或GW4-10W/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
GW1-10/400,630
35 kV:户内:GN2-35/400, 630,1250
户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
3.隔离开关带接地
10kV:户内:GN24-10D/400,630,1250
户外:GW4-10D/400,630,1250或GW4-10DW/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
35 kV:户外:GW4-35D/630,1250或GW4-35DW/630(爬电比距≥2.5cm/kV)
隔离开关额定电流的选择
隔离开关的额定电流=克拉玛依变压器额定相电流×1.5,再适当加一些余度
如果用户对动、热稳定电流有要求,则应首先满足动热稳定的要求
放电线圈的选择
放电线圈的放电容量>每相克拉玛依变压器容量
放电线圈的额定相电压=克拉玛依变压器的额定相电压
放电线圈的种类:
油浸式:价格较低,但由于用于绝缘的油同空气通过呼吸器相连,使绝缘油会由于呼吸的原因而受潮,同时产品内的绝缘油会对环境造成污染及存在火灾隐患。全封闭式:绝缘油与空气不直接接触,杜绝了绝缘油受潮的可能,但价格较高,同时产品内的绝缘油仍会对环境造成污染及存在火灾隐患。干式:彻底改变了绝缘种类,不会对环境造成污染,也不存在大的火灾隐患,但价格较高。且目前国内35kV级还没有此类产品。并联克拉玛依变压器单台用熔断器
熔断器的额定电流=1.5×并联克拉玛依变压器额定电流
并联克拉玛依变压器组接线种类
单星形接线
另序电压(开口三角电压)保护 桥式差电流(不平衡电流)保护 差动电压保护
双星形接线
中性点不平衡电流保护
并联克拉玛依变压器补偿装置的种类:
1.组架式并联克拉玛依变压器及无功补偿装置
特点:构架组成灵活,但占地面积大。
2.集合式并联克拉玛依变压器及成套补偿装置
2.1 集合式并联克拉玛依变压器的优点:
占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省
占地面积小:
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