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3.高压集中补偿 电容器采用△形接法,并选用成套的高压电容器柜。熔断器FU用于保护电容器击穿时引起的相间短路 由于电容器从电网上切除时有残余电压,其值最高可达电网电压的峰值,这对人身是很危险的,因此高压电容器组必须装设放电装置。一般用电压互感器TV作为电容器的放电装置。电压互感器与电容器装在同型的高压柜内。为了确保可靠放电,电容器的放电回路中不得装设熔断器或开关设备,以免放电回路断开, 危及人身安全 高压集中补偿是将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上。这种补偿方式只能补偿6~10kV母线前所有线路上的无功功率 高压集中补偿方式在一些大中型工厂中应用比较普遍 § 2.5.5 并联电容器的接线、控制与运行维护 1.并联电容器的接线 并联补偿的电力电容器大多采用△形接线,厂商一般已将 低压(0.5kV以下)并联电容器做成三相,其内部接成△形。 少数大容量高压电容器采用Y形接线 但是,当电容器采用△形接线时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容器爆炸,这对高压电容器特别危险。而电容器采用Y形 接线时,当任一相电容器击穿短路时,其短路电流仅为正常工作电流的3倍,运行相对比较安全 2.并联电容器的控制 1) 手动调节控制 对于补偿低压基本无功功率的电容器组以及常年稳定的无功功率和投切次数较少的高压电容器组,适宜采用手动投切 2) 自动调节控制 可以按负荷变动情况实时进行无功补偿,效果较为理想。 但其初投资较大,维修较为复杂 3.并联电容器的运行维护 1) 电容器组的运行 如果功率因数过低或电压过低,则应投入电容器或增加电容器投入量 2)电容器组的维护 在正常运行中,值班员应定期记录其电压、电流和室温等, 并检查其外部,看看有无漏油、喷油、外壳膨胀等现象,有无放电声响和放电痕迹,接头有无发热现象,放电回路是否完好,指示灯是否指示正常等 § 本 章 小 结 电力负荷计算是供配电系统正常运行的计算,是正确选择供配电系统中导线、电缆、开关电器、变压器等的基础,是保障供配电系统安全可靠运行的关键环节 本章首先简介工厂的电力负荷曲线及相关物理量,然后重点讲述用电设备组计算负荷的确定方法,接着介绍尖峰电流及其计算方法,最后讲述工厂的功率因数和无功功率补偿措施 (1)年负荷曲线是表征全年负荷变动与对应的负荷持续时间的一种图形。年最大负荷 是全年中负荷最大的工作班消耗电能最多的半小时平均负荷 ,也就是有功计算负荷 (2) 确定计算负荷的常用方法是需要系数法和二项式法。需要系数法适用于求变配电所的计算负荷。二项式法则适用于求设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷,即适用于低压配电支线和配电箱的负荷计算 (3) 单相用电设备在设计安装时,应将它们均匀地分配到三相上,以减少三相负荷不平衡程度。单相负荷计算时根据单相设备接于相电压或线电压的给出条件,将单相设备容量换算为等效三相计算负荷 (4) 尖峰电流是指单台或多台用电设备持续时间1~2s的短时最大负荷电流。计算尖峰电流的目的是用于选择熔断器和低压断路器、整定继电保护及检验电动机自启动条件等 (5) 功率因数太低对电力系统有不良影响,所以要提高功率因数。提高功率因数的方法是首先提高自然功率因数,然后进行人工补偿。而人工补偿最常用的是并联电容器补偿。要求能掌握补偿容量的计算、电容器的装设、接线、控制与运行维护 2.多组用电设备的计算负荷 采用二项式法确定多组用电设备总的计算负荷时,也应考虑各组用电设备的最大负荷不同时出现的因素。但不是计入一个同时系数,而是在各组用电设备中取其中一组最大的附加负荷 ,再加上各组的平均负荷 ,由此求得其总的有功计算负荷为 总的无功计算负荷为 【例2-5】试用二项式法确定例2-3所述机修车间380V线路的计算负荷 则 解:先求各组的 和 (1) 金属切削机床组 查附表1得 则 (2) 通风机组 查附表1得 (3) 电阻炉 查附表1得 则 以上各组设备中,附加负荷以 为最大,因此总的计算负荷为 比较例2-3和例2-5的计算结果,同样得出按二项式法计算的结果较之按需要系数法计算的结果要大许多,这是比较合理的 § 2.3 单相用电设备容量的确定 2.3.1 单相负荷的计算原则
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