滤波补偿装置与无功补偿装置的应用?

滤波补偿装置与无功补偿装置的应用?【滤波补偿装置与无功补偿装置的应用?】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

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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
SVG、SVC、FC这三种无功补偿装置的区别是什么?SVG与SVC无功补偿装置的对比分析
1.工作原理不同
(1) SVC可以被看成是一个动态的无功源 。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收 。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用 。
(2) SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的 。
2.响应速度快
一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果最好 。
3.低电压特性好
SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;
而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力 。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低 。
什么是高压无功补偿及滤波装置无功补偿是指通过电容器组增加无功功率,补偿无功损耗;而滤波指的是过滤掉高次谐波,一般指的是H3+H5,也就是3-5次谐波,这是静态的,也有动态的,通过TCR装置进行,也就是通过晶闸管装置调整电抗器参数来配合电容器组进行 。
滤波补偿装置容量:5400 kvar,电压等级35kv,要滤3次谐波,怎样选滤波电抗器的电感?郭老师说得对,滤波器会吸收网上的谐波,至于放大谐波,高次放大低次,所以就是2次谐波 。另外你滤除3次谐波,需要考虑你的负载性质,我想你的容量达到5400kvar,应该是整流变,不知道是不是12脉整流,一般按照6脉整流,你加3次滤波器,可以设置为3、5、7三组滤波支路,可以均衡容量1800kvar,此时担心过压问题,电容器电压可选12kV两串,或者更高电压,一般型式为2串或4串,串联电抗器12%已经偏离谐振点150Hz,应该不会那么背,遇到系统阻抗和滤波装置阻抗的共振点 。给你一个我的计算表格截图
谐波怎么消除?如何消除谐波:
1.增加整流的相数:针对具有整流元件的设备,可以增加整流相数或者增加整流的脉动数,从而有效地抑制频率稍低的谐波当整流相数增加至一倍时,谐波电流将下降4-5倍,大大降低了谐波的数量比如,当整流相数为6相时,谐波电流是基波电流,而当整流相数达到12相时,谐波电流仅是基波电流 。
2.安装交流滤波器:在容易产生谐波的设备上,安装交流滤波器,可以有效降低连接设备的谐波电压,从而抑制电力谐波的产生交流滤波器由不同的元件串联而成,形成一个串联谐振电路,利用其阻抗最小的优势,有效消除高次谐波在运行中,谐波器和滤波器之间是并联关系,不但起到过滤谐波的作用,也为系统提供无功补偿 。