无功补偿控器在线路中采集电流,电压(低压补偿设备电流均从前级开关柜采集,电压从本1653补偿设备中电压互感器二次侧采集;高压电流电压均从前级开关柜采集),从而根据控制器投切原则(高低压均可根据电压、无功、功率因数门限投切;一般低压采用功率因数门限投切,高压采用电压、无功综合门限九宫格投切,国外控制器如ABB控制器多采用功率因数门限投切)自动投切补偿设备。
高压电容器保护系统必须注意补偿电容器在自动投入时,电容器上的电压叠加问题,当一组电容器退出运行后,在再投入前,必须保证其充分放电后再投入运行。保证其在再投入时其上的余电压值降低到允许的电压范围以内,避免由于再投入时余电压与额定电压的叠加造成电容器上的过电压损坏。
无功补偿控制器控制系统的设计随着使用元件不同结构略有差异。例如:补偿装置的接触器,若使用电磁式真空接触器,开/停为一个信号的1—0状态,若使用机构式接触器或者采用真空断路器时,其开/停必须是两个立的信号。两种控制各有优缺点,从节能、噪音等不同角度各有不同结论。仁者见仁,智者见智。设计可根据工程具体情况采用经济、合理、实用和技术的设备配置。
无功补偿控制器控制系统中,特别需要注意的是工作电源、信号电源等检测量的相位的正确配置。正确的向量配置是设备调试能顺利进行的有力保证和起码的要求,否则,会给调试工作带来不必要的麻烦和增加许多不必要的工作量,以至于有时可能会调不出正确结论。
高压电容器除常规的保护和控制外,还有一些的需要注意的问题。我们在实际工程中遇到的一些在保护系统设计和调试过程中*忽略的问题,一并在此作简单介绍。在实际工程中,根据电动机数量,一般采用7~8步控制投入。保护系统除过电压、过电流等常规保护外,必须注意采用完善的三相保护,避免因单相故障造成的保护失灵和故障扩大。合理配置限制涌流的电抗器,严格防止电磁谐振现象造成的破坏。
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