来源:上海增雨实业有限公司 时间:2025-03-11 21:31:15 [举报]
AZC系列智能电力电容补偿装置
概述
AZC系列智能电力电容补偿装置采用定制段式LCD液晶显示器,可实时显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度。
AZC系列智能电力电容补偿装置通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找好的投入(切除)点,实现无弧通断;过零投切,无涌流、触点不烧结、微能耗、无谐波;同时具有抗干扰、防雷击和电源缺相、空载跳闸的保护功能,特别适用于无功补偿时切换电容器,不需加装散热器。
AZCL系列智能电力电容器的产品介绍
关于无功补偿
无功补偿作为一种提高电网功率因数,改善供电环境的技术,在电力供电系统中处在一个不可缺少的重要位置。合理的选择补偿装置,可以减少电网的损耗,使电网质量提高。但是如果选择或使用不当,可能造成供电系统电压波动、谐波,从而无法起到理想的作用。
在400v低压系统中,目前无功补偿常见的方案有两类:一类是以电容器为主的无功补偿柜,一类是区别于电容器的静止无功发生器做无功补偿。
在现代电网的大环境下,无功补偿产品作为一种刚需,在除了电厂以外的其他越来越多的领域发挥着重要的作用。
AZC 系列智能电容器的技术指标:
电源条件
额定电压:AC220V或AC380V
允许偏差:±20%
电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%
工频频率:48.5~51.5Hz
功率消耗:<0.5W(切除电容器时),<1W(投入电容器时)
安全要求
满足《DL/T842-2003》低压并联电容器装置使用技术条件中对应条款要求。
无功补偿参数
无功补偿误差:≤小电容器容量的75%
电容器投切时隔:>10s
无功容量:共补单台≤(20+20)kvar;分补单台≤30kvar
AZC 系列智能电容器的技术指标:
环境条件
海拔高度:≤2000米
环境温度:-25~55℃
相对湿度:40℃,20~90%
大气压力:79.5~106.0Kpa
周围坏境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质
AZC系列智能电容器的介绍:
产品执行标准
GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置
GB/T 7251.8-2005 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
AZC系列智能电容器的介绍:
功能特点
过零投切:
实现电压过零投入、电流过零切除、投切涌流小,减少了电流的冲击。
分相补偿:
实现单相分别补偿,对无功缺额较大的任一相进行单补偿,达到补偿效果。
温度保护:
电容器过电压、过谐波和工作环境温度过高都会引起电容器温度过高,减少电容器使用寿命。
AZC 系列智能电容通过内置温度传感器,实现对电容的温度测量,温度过高时自动切除已投入的智能电容,实现过温保护。
AZC系列智能电容器的介绍:
技术指标
保护误差
电压:≤0.5%
电流:≤1.0%
温度:±1℃
时间:±0.01s
无功补偿参数
无功补偿误差:≤电容器容量的 75%
电容器投切时隔:>10s
无功容量:共补单台≤(20+20)kvar;分补单台≤30kvar
可靠性参数
电容器容量运行时间衰减率:≤1%/年
电容器容量投切衰减率:≤0.1%/万次
年故障率:0.1%
相间过电流保护
装置在执行二段过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下:
1) I>Idn,Idn 为 n 段电流定值,I为相电流;
2) T>Tdn,Tdn 为 n 段延时定值 。
2.2 零序过电流保护
当零序电流用作跳闸或告警时,零序电流可以由运行参数中的控制字一的 KG1.13 位选择零序电流由
外部的零序 CT 引入,或者由软件自产生成,装置默认为零序电流外接。
零序过电流保护的实现方式基本与过流元件相同,满足以下条件时出口跳闸:
1) 3I0>I0n,I0n 为接地 n 段定值;
2) T>T0n,T0n 为接地 n 段延时定值。
对于此保护的瞬时段,当零序电流 3I 0 大于 1.5 倍的Ⅰ段定值时,装置的出口跳闸时间不大于 40ms。
2.3 反时限保护
反时限保护是动作时限与被保护电容器中电流大小自然配合的保护元件,通过平作曲线,可以非
常方便地实现全线的配合。常见的反时限特性解析式大约分为三类,即标准反时限、非常反时限、极端反
时限,本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定。反时限特性公式如下:
自动投入条件
1) 三个线电压均小于自投切低压定值且大于64V;
2) 无保护动作闭锁信号;
3) 断路器在分位;
4) 延时时间到;
5) TWJ 保持5 分钟以上;
6) 自动投切压板投入。
注:
(1 ) 自动投切动作时间建议大于2 秒;
(2 ) 为防止误自投于故障电容器,手跳、遥跳、保护动作或有闭锁投切开入时,本保护装置自动退出“ 自投切”
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