朱鹍
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:該文通過智能集成電力電容器研發(fā)背景的說明,介紹該產(chǎn)品基于數(shù)字信號處理器(DSP)和單片機(jī)相結(jié)合的雙CPU技術(shù)智能無功補(bǔ)償技術(shù),集成復(fù)合開關(guān)的過零投切與計(jì)算機(jī)智能網(wǎng)絡(luò)模塊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代配電網(wǎng)對無功補(bǔ)償節(jié)能、過零投切、智能網(wǎng)絡(luò)的要求。
關(guān)鍵詞:智能集成電容器;過零投切
配電網(wǎng)面積廣,用戶多樣,負(fù)荷復(fù)雜,配電網(wǎng)無功補(bǔ)償不足,無功補(bǔ)償裝置故障率高,不易維護(hù),有功損耗大,投切涌流大。加強(qiáng)和改善配電網(wǎng)的無功補(bǔ)償狀況對于減少損耗,提高電壓質(zhì)量具有非常重要的意義。
1 智能集成電力電容器的研制理念
隨著微電子技術(shù)、數(shù)字控制技術(shù)、通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,電器向緊湊型、模塊化、組合化型式發(fā)展。智能化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化、節(jié)能環(huán)保成為智能電器發(fā)展的主流。智能集成電力電容器正是在智能電器總體發(fā)展框架上開發(fā)出來的全新的低壓無功補(bǔ)償裝置。它由智能測控模塊 、晶閘管復(fù)合開關(guān)模塊、線路保護(hù)模塊及電力電容器等組成,替代原來由智能控制器、熔絲、復(fù)合開關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等散件在柜內(nèi)和柜面由導(dǎo)線連接而組成的成套自動無功補(bǔ)償裝置。改變了傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置落后的控制器技術(shù)和落后的機(jī)械式接觸器,以及機(jī)電一體化開關(guān)作為投切電容器的投切技術(shù),改變了傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置體積龐大和笨重的結(jié)構(gòu)模式,從而使新一代低壓無功補(bǔ)償設(shè)備具有補(bǔ)償效果好、功率損耗低、體積小、節(jié)約成本多、使用靈活、維護(hù)方便、使用壽命長、可靠性高的特點(diǎn),適應(yīng)現(xiàn)代電網(wǎng)對無功補(bǔ)償?shù)母咭蟆?/span>
2 技術(shù)
智能集成電力電容的點(diǎn)就在于采用了進(jìn)口芯片數(shù)字信號處理器(DSP),應(yīng)用雙看門狗技術(shù),提出了智能控制的可靠性。應(yīng)用了電子實(shí)時(shí)檢測信號反饋、無觸點(diǎn)光電觸發(fā)技術(shù)、晶閘管及磁保持繼電器復(fù)合開關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了等電壓投切,實(shí)現(xiàn)真正“過零投切”,投切涌流幾乎為零,免除了諧波注入。采用了計(jì)算機(jī)智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù),使控制分散化,提高了可靠性。
2.1 過零投切
由于智能集成電力電容器具有目前國內(nèi)的“過零投切”功能,確保電容投切過程中無涌流沖擊、無操作過電壓、無電弧重燃,提高控制的性,同時(shí)延長電容器的使用壽命。傳統(tǒng)的無功補(bǔ)償裝置使用交流接觸器進(jìn)行投切,交流接觸器在分?jǐn)嚯娙萜鲿r(shí),會產(chǎn)生很高的操作過電壓,這是導(dǎo)致電容器損壞的重要因素。如圖1和圖2所示。
采用過零投切技術(shù)后,電容器的使用壽命延長了兩倍以上,由此帶來經(jīng)濟(jì)效益和社會效益無法估量。
2.2 智能網(wǎng)絡(luò)控制
由于每臺電容器都帶有智能網(wǎng)絡(luò)模塊,可以形成主從自動組合模式進(jìn)行投切,相當(dāng)于每臺電容器都能充當(dāng)控制器,實(shí)現(xiàn)了高可靠性。取消總控制器,采用分散控制模式,每組智能集成電力電容器都有控制單元,使多組電容器的自動投切擺脫了全部依靠一個(gè)控制器的情況,杜絕因控制器故障導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓的情況。另外,多臺智能集成電力電容器聯(lián)網(wǎng)使用時(shí),會自動生成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),其中地址碼小的一個(gè)為主機(jī),其余為從機(jī),構(gòu)成低壓無功自動控制系統(tǒng);如果個(gè)別從機(jī)出現(xiàn)故障,自動退出,不影響其余從機(jī)工作,如果主機(jī)故障,也要退出,在其余從機(jī)中產(chǎn)生一個(gè)新的主機(jī),組成一個(gè)新的系統(tǒng)。容量相同的電容器按循環(huán)投切原則,容量不同的電容器按適補(bǔ)原則投切。并且具有485通訊接口,可以接入后臺計(jì)算機(jī),進(jìn)行配電綜合管理??傊摦a(chǎn)品采用智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù),大大提高了運(yùn)行可靠性及電容的足量投入,相當(dāng)于延長了補(bǔ)償裝置的壽命。采用相同容量的無功補(bǔ)償裝置,盡管智能集成電力電容器的價(jià)格比相同容量的傳統(tǒng)電容器要高些,但與整體的無功補(bǔ)償裝置相比及整個(gè)壽命周期相比,智能集成電容器的成本則較*。
2.3 智能補(bǔ)償
其智能全自動組合的控制模式,可以以無功功率、功率因數(shù)、無功電壓等多種參數(shù)做為控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償組合?;旌涎a(bǔ)償是補(bǔ)償效果佳化的模式,智能集成電力電容器能夠簡單和高可靠性地實(shí)現(xiàn)分相補(bǔ)償、混合補(bǔ)償?shù)葟?fù)雜效果的補(bǔ)償要求。
3 性能
3.1 節(jié)能效果顯著
智能集成電力電容器采用了磁保持繼電器,電路接通后,磁保持繼電器內(nèi),銜鐵由永磁體吸持。常規(guī)補(bǔ)償裝置接通補(bǔ)償電路需要交流接觸器,交流接觸器觸點(diǎn)需要電磁線圈保持,每只交流接觸器(按CJ19繼電器吸持容量計(jì)算)功率為15 W,每一路可接通15 kvar的電容器。采用智能集成電力電容器每千乏就比傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置減少損耗1 W功率。另外智能集成電力電容器體積比其他自動補(bǔ)償裝置小50%左右,因此減少了大量的導(dǎo)線、接點(diǎn)、器件
等電能損耗。
我國目前在用的配電變壓器近500萬臺(數(shù)據(jù)來自中國電力監(jiān)管**),平均容量為200 kVA,總?cè)萘拷?000 GVA,無功補(bǔ)償按配電變壓器平均的1/3計(jì)算,現(xiàn)有配電變壓器需無功補(bǔ)償容量330 Gvar。如果將現(xiàn)有傳統(tǒng)配電變壓器無功補(bǔ)償裝置換成智能集成電力電容器,按1 kvar節(jié)省1 W功率算(還不計(jì)減少導(dǎo)線、接點(diǎn)的電能損耗),則一年可節(jié)約電能2891 GWh。可減少煤耗109.86萬t(供電煤耗380g/KWh),減少排放CO2氣體2.86×106 t。減少SO2氣體排放5.7×104t,NO2氣體排放3.36×104t。
3.2 智能化
智能化程度高、投切技術(shù)好,補(bǔ)償效果佳。
3.3 壽命延長
可靠性大幅提高,壽命周期成倍降低。
由于應(yīng)用了過零投切技術(shù)和智能網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)控制技術(shù),使其可靠性大大提高,壽命期增長。另外,我們在產(chǎn)品的內(nèi)部預(yù)置了熱感應(yīng)探頭,通過溫度控制模塊,使產(chǎn)品熱點(diǎn)不過熱,有效延長了產(chǎn)品的熱老化壽命。
3.4 體積大幅縮小
智能集成電力電容器高度集成,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕。用其組柜,大容量可達(dá)800 kvar,同容量體積比其他自動補(bǔ)償裝置減少50%左右。特別是城市配電間,土地和房產(chǎn)資源十分緊張,對于630 kVA以上的室內(nèi)配電間,原傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置要占用二個(gè)柜體空間,采用智能集成電力電容器組柜,只需一個(gè)柜就可滿足補(bǔ)償要求。
3.5 積木結(jié)構(gòu),接線簡易,擴(kuò)容方便,維護(hù)簡單
智能集成電力電容器實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化,取代了傳統(tǒng)的控制器、空氣開關(guān)、交流接觸器、熱繼電器、電容器,將其合為一個(gè)整體,組屏安裝的時(shí)候采用積木堆積方式。多臺電容器組屏安裝,生產(chǎn)工時(shí)比傳統(tǒng)模式減少60%以上,同時(shí)減少80%連接線,減少80%的接點(diǎn),柜內(nèi)簡潔,在使用現(xiàn)場組裝。產(chǎn)品體積小,接線簡單,隨著電力負(fù)荷的增加,可以隨時(shí)增加電容器的數(shù)量,改變了常規(guī)模式因接線復(fù)雜,一成不變的局限性。產(chǎn)品本身高智能化,安裝非常簡單,維護(hù)方便。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品面板上故障指示燈亮,只要拆下故障電容器,用新的換上,如同換電池一樣方便。
作者簡介:
朱鹍,女,就職于安科瑞電氣股份有限公司,主要研究方向?yàn)橹悄茈娋W(wǎng)供配電
詞條
詞條說明
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