滤波补偿装置与无功补偿装置的应用?
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滤波补偿装置的应用
低压滤波补偿装置自动控制采用先投后切、后投先切的顺序投切方式
实时监测系统的电压、电流、功率因数、补偿状态等参数
有效滤除负荷谐波,分流70%至90%左右的特征次谐波电流
滤波投资成本低,技术成熟,性能稳定,适用于大部分滤波补偿
MSFGD适用于既要求提高功率因数,又要求滤波效果的安全补偿。
典型负荷应用于:退火炉谐波治理,中频炉谐波治理,高频炉谐波治理,陶瓷谐波治理 等
无功补装置MSCGD的应用
低压滤波补偿装置自动控制采用先投后切、后投先切的顺序投切方式
实时监测系统的电压、电流、功率因数、补偿状态等参数
有效避免电容谐振,分流20%至30%左右的特征次谐波电流
投资成本低,技术成熟,性能稳定,适用于大部份低压补偿
低压自动无功补偿兼消谐装置 MSCGD适用于只要求提高功率因数,不要求谐波治理滤波效果的安全补偿,典型适用负荷:电机,住宅小区,造纸、纺织、橡胶行业,地铁,电解行业等
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按照谐波治理的位置,可以有三个方案:
谐波治理方案1:在高压母线上治理,采用的设备是SVC、SVG等。
谐波治理方案2:在变压器的下端,低压母线上治理谐波。采用KYLB无源滤波装置、KYYLB有源电力滤波器等。KYLB无源滤波装置往往会发出额外的容性无功,这在有些场合是不允许的。
谐波治理方案3:在设备的电源入口处治理谐波。这称为就地治理。就地治理是最理想的谐波治理策略。因为,这样相当于将非线性负载转变成了线性负载,谐波导致的一切问题都迎刃而解。
用电方谐波治理设计
按"谁干扰,谁污染,谁治理"的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装谐波滤波装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVG动态无功补偿装置,KYLB无源滤波装置和KYYLB有源电力滤波器。
3.2.1谐波滤波装置设计方案选择可参考如下:
1)对于高压大容量电弧炉等产生谐波量大、同时有电压闪变、三相不平衡等现象的,适合采用KYSVG动态无功补偿装置。
2)对于低压(1Kv以下)电焊机群、变频器群等产生的谐波具有谐波量波动大、特征谐波变化大的特点,尤其是谐波源比较分散的项目,在集中治理时适合采用KYYLB有源电力滤波器进行治理。对于高功率因数谐波源如有些中频炉,变频器采用KYYLB有源电力滤波器方案是最经济的方案。
3)对于高压电网谐波源,容量较小(一般按变压器容量20MVA为标准)的,不管是电弧炉、中频炉等谐波源治理时,建议按KYTBBL高压滤波补偿装置设计,可以经济的解决电压波动和谐波问题。
4)对于低压谐波源如中频炉、变频器群、轧机等,如果单个容量较大可考虑按KYLB低压滤波补偿装置就地进行治理,效果最好。
5)对于低压谐波源比较分散、无功功率因数又较低的项目,建议按KYLB有源无源混合滤波装置方案设计。
谐波治理方案1:在高压母线上治理,采用的设备是SVC、SVG等。
谐波治理方案2:在变压器的下端,低压母线上治理谐波。采用KYLB无源滤波装置、KYYLB有源电力滤波器等。KYLB无源滤波装置往往会发出额外的容性无功,这在有些场合是不允许的。
谐波治理方案3:在设备的电源入口处治理谐波。这称为就地治理。就地治理是最理想的谐波治理策略。因为,这样相当于将非线性负载转变成了线性负载,谐波导致的一切问题都迎刃而解。
用电方谐波治理设计
按"谁干扰,谁污染,谁治理"的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装谐波滤波装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVG动态无功补偿装置,KYLB无源滤波装置和KYYLB有源电力滤波器。
3.2.1谐波滤波装置设计方案选择可参考如下:
1)对于高压大容量电弧炉等产生谐波量大、同时有电压闪变、三相不平衡等现象的,适合采用KYSVG动态无功补偿装置。
2)对于低压(1Kv以下)电焊机群、变频器群等产生的谐波具有谐波量波动大、特征谐波变化大的特点,尤其是谐波源比较分散的项目,在集中治理时适合采用KYYLB有源电力滤波器进行治理。对于高功率因数谐波源如有些中频炉,变频器采用KYYLB有源电力滤波器方案是最经济的方案。
3)对于高压电网谐波源,容量较小(一般按变压器容量20MVA为标准)的,不管是电弧炉、中频炉等谐波源治理时,建议按KYTBBL高压滤波补偿装置设计,可以经济的解决电压波动和谐波问题。
4)对于低压谐波源如中频炉、变频器群、轧机等,如果单个容量较大可考虑按KYLB低压滤波补偿装置就地进行治理,效果最好。
5)对于低压谐波源比较分散、无功功率因数又较低的项目,建议按KYLB有源无源混合滤波装置方案设计。
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