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KK-ST系列智能低压无功补偿模块
智能无功补偿系统元器件
智能低压无功补偿系统
智能低压谐波抑制无功补偿系统
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智能低压无功补偿模块
性能简介 技术指标 产品比较 电器接线 应用配比 应用举例 用户须知  
 
                         
概述:
KK—ST系列智能低压无功补偿模块是在智能电器总体发展框架上开发出来的全新一代低压无功补偿装置。该产品通过国家电力工业无功补偿装置检验测试中心的测试,是0.4KV低压配电网高效节能降低线损、提高功率因数和电能质量的新—代无功补偿设备。它由智能测控单元过零投切开关电路,线路保护单元,低压电力电容器构成,产品为上下分体式模块化结构.上面由智能测控、开关、保护等单元组成,下面由两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器构成。产品分为共补、分补两种;既可单台使用,也可多台组网构成补偿系统使用,可方便地实现就地、分散、集中自动补偿功能,还能满足三相不平衡场合
的混合补偿要求。
       产品采用了过零投切、现代测控、网络通讯、自动化控制等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的机械式接触器或机电—体化开关作为投切电容器的投切技术、改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新—代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、成本更低、使用更灵活、维护更方便、寿命更长、可靠性更高的特点,适应了现代智能电网对无功补偿的更高要求。
KK—ST系列智能低压无功补偿模块由:智能测控单元采集三相电压、三相电流、零序电压、零序电流等数据,经过信号调理、A/D转换,CPU根据无功功率、电压双重物理量控制无功功率补偿,采用路由智能过零投切装置,将可控硅与复合开关并接。过零投切,使模块化智能动态无功补偿装置在接通的优点,彻底避免了可控硅的烧毁现象,同时也对同机运行的其它电器不造成危害,真正达到了节能降耗的目的,无合闸涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃、无谐波危害。三相共补模块和三相分补模块既可单独使用,也可混合使用。可组成三相共补装置、三相分补装置和三相共补、分补混合补偿装置。
型号说明:
 
配置说明:
  • 单台智能电容器:按照无功补偿方式可单独使用,单台共补最大容量70kvar,单台分补最大容量20Kvar。
  • 多台智能电容器:按照无功补偿容量、补偿方式、补偿容量分级合理配置。多台智能电容器自动组网组成自动补偿装置使用。
  • 装置的保护配置:
A、单台智能电容器使用时智能电容器自身装有微型断路器,可直接与线路连接。
B、多台智能电容器使用时连接进线保护可选择空气开关或隔离开关,空开的整定电流为总补偿额定电流的1.2倍。
  •  装置防雷(过电压保护):在进线开关出线侧安装避雷器。
  •  连接导线:选用绝缘铜芯线。
A、一次电压连接导线:单台智能电容器容量≥30kvar时,选用16mm2绝缘铜芯线。
单台智能电容器容量<30kvar时,选用10mm2 绝缘铜芯线。
B、二次连接导线:选用1.5mm2 绝缘铜芯线。
C、网络线:原厂配置485网络端口线。
  ■技术参数
>>>满足技术条件:
《DL/T842—2003低压并联电容器装置使用技术条件》
《JB/T7117—1993低压并联电容器装置》
《GB/T15576一2008低压无功功率静态补偿装置总技术条件》
  >>>环境条件:
环境温度:-25~55℃;    相对湿度:20%~90%   海拔高度:≤2000m。
  >>>电源条件:
工作电压:共补Ac,分补220V Ac;            电压偏差:±20%;
电压谐波:电压总畸变率不大于5%;
额定频率:50Hz±5%                               功率消耗:<2w;
  >>>测量精度:
电压:≤0.5%;         电  流:≤1%;
温度:≤±1℃;        功率因数:≤±1.5%;
  >>>控制方式:
控制信号:多参数模糊控制
取样信号:0~2V AC;
  >>>机械参数:
重量:7Kg(20+20kvar)。
>>>外形尺寸:

>>>传统无功补偿设备已不适应现代电网要求,主要存在以下缺点:
●可靠性低●投切涌流大●使用寿命短●功率消耗大●占用空间大●维护不方便
>>>智能电容器与传统产品相比具有以下卓越性能:
●过零投切:采用智能过零投切开关电路,实现等电压投入,零电流切除,投切无涌流冲击,无操作过电压、无电弧重燃,大大提高了设备的耐电压。电流冲击功耗小,减少了常规电容器柜内80%的能耗。
●分相补偿实现单相分别补偿,解决三相负荷不平衡状况,对无功缺额较大的一相进行单独补偿,达到最优化的补偿效果。
●节能降耗:体积缩小50%左右,可节省土地铜材、银材、工程塑料等资源50%左右,导线电损、接点电损、器件等电损降低50%左右。
●温度保护:配有温度传感器,能够反映电容器过电流,过谐波,漏电流过大和环境温度过高等情况下导致电容器内部发热,实现过温度保护,超过设定温度以后自动切除电容器,退出运行,达到保护设备的目的。
●智能网络多台智能集成电力电容器联网使用时,自动生成一个网络.其中地址码最小的一个为主机,其余为从机,构成低压无功自动控制系统。如果个别从机故障,自动退出,不影响其余工作,如果主机故障,也要退出,在其余从机中产生一个新的主机,组成一个新的系统。容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器按适补原则投切:RS-485通讯接口.可以接入后台计算机,进行配电综合管理。
●高可靠性:取消控制器,采用分散控制模式,杜绝因控制器故障导致整个系统瘫痪。智能过零投切开关确保电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃,故障率极低,彻底解决了   传统模式中接触器、电容器经常损坏的难题。
●积木结构:产品标准化、模块化,取代了传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其台为一个整体,组柜安装的时候采用积木堆积方式。
●接线简单:多台电容器组柜安装,生产工时比传统模式减少60%以上,同时减少80%连接线,减少80%的节点。柜内简洁,实现在使用现场快速组装。
●扩容方便产品体积小,接线简单,随着用电用户电力负荷的增加,可以随时增加电容器的数量,改变了常规模式接线复杂,一成不变的局限性,适应企业发展的需要,可以分期投资。
●维护方便:具有简便的人机对话界面,界面显示保护动作类型有:过压、欠压、过流、过温、三
相不平衡等;智能集成电力电容器具备自诊功能可以在显示屏上反映电子开关、电容器、空气开关、智能模块网络通讯等故障,有利于现场故障查找。
●效果显著:保障系统电压稳定合格,提高功率因数,对投入电容器进行预测,若投入电容器过补,则不投入.避免无功超额而罚款;提高配变有功出力,减少增容投资,降损节能。

>>>具体性能比较:

(与现有产品电气原理比较)                                                      (与现有产品实物结构比较)
 

 

安装要求
  • 当低压智能电容器单台就地补偿使用时,可以不加柜体防护,只需在低压智能电容器周围设置防护隔离栏即可,但应注意不要把模块裸露放置在灰尘多的场合。
  • 当智能电容器多台并接使用时,需加防护外壳。户外应为带通风散热并且有良好防雨能力的不锈钢箱体。户内可采用GGD等形式的柜体,柜体上面防护顶及下底应有隐蔽防尘的通风孔百叶窗,前后门板在低压智能电容器安装处也应有透气通风的百叶窗口,如果为灰尘较多的场合,柜体还应注意防尘及内装风扇散热。
  • 柜体的尺寸及数量应在确定智低压能电容器数量及安装方式后才能确认。
安装方式
  • 智能低压电容器应平装在柜体内,与地面垂直,显示屏朝正面放置。
  • 智能低压电容器之间水平安装间距应不小于80mm,留出散热空间,垂直安装间距不小于200mm,有利于散热及接线操作。
  •  普通GGD等固定式柜体(宽800×深600mm)内最多可装三层智能电容器,每层只能装一排共4台,最多可装12台;加深的柜体(宽800×深800mm)内也可装三层,但每层可装2排,交错摆放,显示面板朝前后两面,柜体中间接线,这样每层可装7台,最多可装21台;加宽柜体(宽1000×深600mm)每层可装7台,共21台;加宽加深柜体(宽1000×深800mm)每层可装9台,共27台。
  • 如在GCK、GCS、MNS等低压柜中,可针对其自身柜体空间尺寸,灵活选配布置
接线注意事项
  •  在接一次线时,采用相应的冷压接头并镀锡,用压线钳压紧导线后,接入智能低压电容器后方小型断路器的接线孔内,应注意按智能低压电容器上的相序提示,正确接线。分相补偿智能电容器应接入零线,其截面积和三根一次线相同。每一台智能低压电容器的一次线均应直接上母排,不能在智能低压电容器端子上直接并联,否则会造成导线发热烧毁。
  • 智能低压电容器后方设有接线端子,必须可靠接地后,才能安全运行。
  • 智能低压电容器上的二次线接至后方的绿色可拔插端子上,参照端子编号与定义,分别把通信线,电流取样信号线并接。如果有需要,也可以接出电容状态指示灯接口,指示电容器的投切状态。
  • 在同一变压器下工作的所有智能低压电容器应属于同一个通讯网络系统,这些电容器都接在同一根RS485通讯总线上,端子5为485B,端子6为485A,所有智能低压电容器的端子5相互并接,端子6相互并接。
  • 智能低压电容器上的电流取样信号由端子1、2、3、4接入,端子1、4为A相电流,2、4为B相电流,3、4为C相电流。三相共补智能低压电容器取B相电流信号,即只接2和4端子;分相补偿智能低压电容器三相电流都要取。取样电流不是直接接入电容器的,应通过本公司的二次电流互感器进行穿心二次互感,再接入智能电容器,智能低压电容器之间把端子1,2,3,4分别并接,这样所有智能低压电容器均取到了电流信号。
点击数:10496  录入时间:2010/1/4 【打印此页】 【关闭
 
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