Dalam sistem pengagihan kuasa perindustrian, kehilangan kuasa reaktif dan pencemaran harmonik adalah faktor utama yang membawa kepada penggunaan kuasa yang rendah, mengurangkan hayat peralatan dan peningkatan kos kuasa. Sebagai peranti teras untuk pengurusan kualiti kuasa, prestasi kabinet pampasan ditentukan oleh koordinasi teknikal empat aksesori utama: bank kapasitor,Reaktor siri, Pengawal pampasan dinamik dan perintang pelepasan bukti letupan. Artikel ini secara objektif akan menerangkan prinsip teknikal, kedudukan fungsional dan logik integrasi sistem setiap aksesori.
Tugas teras kabinet pampasan adalah untuk mencapai pembetulan faktor kuasa dan penindasan harmonik grid kuasa. Apabila faktor kuasa lebih rendah daripada 0.9, kadar kerugian garis akan meningkat sebanyak 8%-15%, dan pada masa yang sama mencetuskan bayaran pelarasan kuasa jabatan bekalan kuasa (kira-kira 3%-8%daripada jumlah bil elektrik). Kadar penyelewengan harmonik (THD) melebihi 5% akan menyebabkan pemanasan tambahan motor, kerosakan peralatan elektronik dan kecekapan pengubah yang dikurangkan. Standard Kebangsaan GB/T 15576-2020 menetapkan bahawa had yang lebih rendah faktor kuasa untuk pengguna perindustrian adalah 0.9, dan piawaian IEEE 519-2014 memerlukan THD dikawal dalam 5%.
ThePengawal Faktor Kuasa AutomatikMengumpul voltan grid dan perbezaan fasa semasa dalam masa nyata melalui litar persampelan berkelajuan tinggi dengan 128 mata/kitaran. Apabila turun naik faktor kuasa yang disebabkan oleh perubahan beban secara tiba -tiba (seperti kurang daripada 0.8) dikesan, pemproses ARM tertanam melengkapkan pengiraan transformasi Fourier dalam 20ms dan output arahan penukaran kapasitor kuasa yang tepat. Teknologi pensuisan sifar terbina dalam pengawal memastikan bahawa tindakan pensuisan dilaksanakan pada titik sifar voltan untuk mengelakkan kejutan semasa. Keperluan parameter teras termasuk: kelajuan tindak balas ≤50ms (had atas standard nasional 200ms), kesilapan kapasiti pampasan ± 0.5kvar. Modul komunikasi 5G menyokong pengubahsuaian jauh ambang parameter dan menerima penggera kesalahan.
Bank kapasitor pintar mencapai pembetulan faktor kuasa grid kuasa dengan menyediakan kuasa reaktif kapasitif. Medium terasnya menggunakan filem polypropylene metallene 3.8-mikron, dan menggunakan teknologi penyejatan jenis split untuk mengawal kawasan penyembuhan diri medium dalam 2 milimeter persegi apabila satu titik ditaburkan. Kapasitor dilengkapi dengan struktur pelepasan tekanan. Apabila tekanan di dalam shell mencapai 0.12 MPa, penutupan letupan-bukti pecah arah untuk mencapai perlindungan bantuan tekanan. Konfigurasi kapasiti mengamalkan reka bentuk klasifikasi yang melangkah, biasanya termasuk 8 kumpulan unit kapasiti yang berbeza, seperti 5 kVar, 10 kVar dan 20 kvar, dan langkah pampasan minimum adalah 5 kvar. Dalam persekitaran grid kuasa 380-volt, ketika 30 kvarkapasitor kuasaBank dihidupkan untuk motor dengan kuasa yang diberi nilai 100 kW, faktor kuasa sistem boleh ditingkatkan dari 0.75 hingga 0.94, sambil mengurangkan arus garis sebanyak 28.4%. Perlu ditekankan bahawa bank kapasitor mesti dikendalikan secara siri dengan reaktor penapis, jika tidak, arus harmonik akan menyebabkan medium menjadi terlalu panas dan gagal.
Reaktor penapis menekan harmonik dalam jalur frekuensi tertentu berdasarkan ciri -ciri reaksi induktif. Reka bentuk teras menggunakan kadar reaksi 7% untuk mengurangkan kekerapan resonan kepada 189 Hz, dengan berkesan mengelakkan jalur frekuensi harmonik 150 hingga 650 Hz yang biasanya dihasilkan oleh peralatan perindustrian. Ia menunjukkan kesan peningkatan impedans yang signifikan pada harmonik ke -5. Pada kekerapan 250 Hz, nilai impedans boleh mencapai lebih daripada 33 kali dari gelombang asas, menindas jumlah kadar penyimpangan harmonik hingga kurang dari 8%. TheReaktor siriPenggulungan adalah pelakon vakum dengan resin epoksi penebat kelas B, dan lapisan diasingkan dengan bahan penebat Nomex untuk memastikan kenaikan suhu tidak melebihi 65 Kelvin; Suhu suhu 130 darjah Celsius terbina dalam litar apabila terlalu panas. Reaktan induktif pada dasarnya ditunjukkan sebagai kesan menyekat pada arus harmonik frekuensi tinggi, dan pada masa yang sama mengurangkan komponen harmonik yang mengalir melalui kapasitor selari dengan lebih daripada 60%. Penunjuk prestasi ini memenuhi spesifikasi mandatori piawaian antarabangsa IEC 60076 untuk reaktor kuasa.
Resistor pelepasan bertanggungjawab untuk melepaskan voltan sisa selepas kapasitor dimatikan. Struktur dwi-saluran dengan perintang utama 100 kilo-ohms/5 kilowatt selari dengan perintang sandaran yang diterima pakai, dan grid pelesapan haba permukaan mengawal ketumpatan kuasa di bawah 1.5 watt/sentimeter persegi. Apabila suhu ambien mencapai 45 darjah Celsius, kipas aliran paksi diaktifkan secara automatik untuk meningkatkan pelesapan haba. Sistem ini dapat mengurangkan voltan sisa kapasitor grid 400-volt dari puncak 565 volt ke ambang keselamatan sebanyak 50 volt dalam masa 3 saat, yang memenuhi had atas 75-volt yang dinyatakan dalam IEC 60831.
Sistem pampasan lengkap mesti disahkan melalui prosedur pengesahan tiga peringkat. Semasa fasa ujian kilang, ujian voltan 10-saat bertahan pada 1.25 kali voltan yang dinilai dan 50 ujian impak beralih berterusan dijalankan, dengan selang beralih tidak lebih dari 2 saat. Semasa pentauliahan di tapak, nilai sasaran faktor kuasa mesti ditetapkan dalam julat 0.92 hingga 0.98, dan ambang perlindungan overvoltage dikonfigurasikan kepada 440 volt dengan toleransi ralat ± 5 volt. Pemantauan operasi memerlukan sistem untuk terus memenuhi tiga petunjuk teras: faktor kuasa purata bulanan ≥ 0.95, jumlah kadar distorsi harmonik ≤ 5%, dan kadar turun naik voltan <2%. Apabila sistem mengesan bahawa turun naik faktor kuasa melebihi 0.1 atau kadar distorsi harmonik meningkat sebanyak lebih daripada 2%, konfigurasi kapasiti kapasitor dan status pencocokan parameter reaktor mesti diperiksa dengan segera.
-