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智能式低压电力电容器产品生产技术发展趋势分析

第一节产品生产技术发展现状

智能式低压电力电容器是以两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感技术、微型网络技术和电器制造技术等最新技术成果,将其智能化,实现低压无功自动补偿功能和使其可靠工作、使用方便的零投切、保护、测量、信号、联机等系列功能,是低压无功自动补偿技术的重大突破,可灵活使用于低压无功补偿的各种场合,改变了现有低压无功自动补偿设备的结构模式,具有性能好、使用方便、价格低等的全面优点。

第二节产品生产工艺特点或流程

低压电力电容器的智能化就是将低压电力电容器设计成一种具有即插即用、自愈性的高度智能化的低压无功自动控制的单元装置,然后可以应用于各种要求的低压无功控制。智能式低压电力电容器工作原理如图2所示。

图表 3智能式低压电容器工作原理示意

 

 智能式低压电力电容器主要由低压电力电容器、智能组件、开关器件、保护组件和人机联系组件等组成。开关器件应采用可实现“零投切”的基于机械触点的电力电子复合开关或基于机械触点的微电子复合开关形式。这种智能式低压电力电容器可以实现如下功能:

1)根据无功功率缺额三相或分相补偿,实现零电压导通与零电流断开的“零投切”电容器功能。

2)配电电压、电流、无功功率、功率因数等参数的测量与显示。

3)投运、退运、故障自诊断提示。

4)过压、欠压、电流速断保护,以及电子开关的du/dt、di/dt过值保护等。

5)配电电压、有功功率、功率因数等简单监测统计。

由于电容器各相回路中安装了电流检测传感器和电容器体内温度传感器,还可以实现下列功能:(1)检测电容器各相工作电流,据此判断电容器断相、三相不平衡、过电流以及严重泄漏情况,进而实现电容器的断相、三相不平衡、过电流及严重泄漏的保护、告警,以及时采取措施;(2)检测电容器工作时体内温度,实现电容器过温度保护,在过电压、过谐波和环境过温情况退出运行,延长电容器的和设备的使用寿命;(3)根据电容器的各相工作电流和配电电压、配电电流的数值及其变化,实现比较完全的故障自诊断功能,可以判断接触器、电子开关、电容器、空气开关和控制器等部件故障及其故障类型,有利于现场故障查找和处理。(4)多台工作,经通信接口联机,自动产生一个主机,其余则为从机,构成系统工作,个别从机故障自动退出,不影响其余工作,主机故障自动退出后在其余从机中自动产生一个新的主机,组成一个新的系统工作,根据无功功率缺额进行投切,容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器按值投切。

第三节国内外生产技术发展趋势分析

智能配电网是配电网的发展方向,同时智能配电网有一个发展、完善和成熟的过程。由于现有低压无功控制设备存在诸多不足,因此解决低压无功控制在智能配电网中的升级换代问题具有急迫性,以促进配电网的降损节能、提高输送能力和改善电能质量。采用低压电力电容器智能化方案,基本符合智能配电网对低压无功控制设备的自愈、即插即用及高节电的性能要求,可以解决现有低压无功控制设备较难解决的在大中企业内部、公用配电等场合的无功就地、分散控制,同时设备简洁、价格低、推广应用无障碍,至少属于一种先行先试的良好方案。

 

 

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