资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,智能电容器相关知识,过零投切,过零投入:,开关电器两端工频电压接近于零时开关电器关合。,过零切除:,通过开关电器工频电流接近于零时开关电器关断。,投切涌流:,电容器投入运行的瞬间,在该回路中产生的瞬态,(,过渡,),过电流。,智能电容器相关知识,TDS,电磁式零投切低压复合开关电器原理,低压电力电容器的投切过程:,线圈通电,铁芯带磁性,将衔铁吸下,上下触点相碰,回路接通,电容器投运;线圈断电,铁芯失磁,拉簧将衔铁拉回,上下触点分离,回路断开,电容器退运。,图中方框,A,为控制器,,由微处理器和其电流过零检测、电压过零检测和控制输出等接口电路组成。电流过零检测电路可以在触点工作回路中交流电流过零时输出让微处理器可识别的脉冲。电压过零检测电路则可以在触点二端交流电压过零时输出让微处理器可识别的脉冲。控制输出电路对微处理器的输出控制能力放大,以此控制继电器的吸释。,智能电容器相关知识,智能电容器相关知识,TDS,电磁式零投切低压复合开关电器与可控硅复合开关对比分析,NO.,类别,TDS,电磁式零投切低压复合,开关电器,半导体(可控硅)复合,开关电器,1,过零投切功能,有,有,2,投切涌流,2.5,倍额定电流,约,34,倍额定电流,3,无功补偿速度,20ms,20ms,4,投切开关耐压,3000VAC,国产,1600V,、进口,2500V,5,投切寿命,100,万次,国产,20,万次、进口,30,万次,6,耐电流冲击,100,倍额定电流,约,10,倍额定电流,7,功率消耗,约,1.5W,约,10W,8,价格,中,较高,智能,无功补偿,与,传统,无功补偿,结构对比分析,控制器,熔断器,投切开关,热继电器,电容器,传统无功补偿装置的组成部分,320Kvar,智能电容成套图,200Kvar,传统无功成套图,TDS,智能电容器,传统电容器,现代电力产品和传统常规产品结构比较,传统,无功补偿,现状,分析,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,1,、问题:体积大,缺点:,(,1,)整柜散热功能差;,(,2,)部件故障率高;,(,3,)产品一旦形成,扩容不方便。,(,1,)由若干元器件通过导线组柜,接点多、发热量大;,(,2,)电容柜接线一次成型,没有空间扩容。,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,2,、问题:投切开关质量参差不齐,投切开关(接触器或可控硅复合开关)易损坏,熔断器易损坏,电容器容量衰减快。,原因:,品牌电容基本上没提供投切开关,开关厂一般选用普通接触器,由于不能实现过零投切,导致投切时涌流大,易损坏且电容器容量衰减快;复合开关由于投切时所承受电压远大于自身可控硅耐压,易烧毁损坏。,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,3,、问题:电容器本体质量及保护措施不完善,电容器容易鼓肚、泄漏、爆炸,一、国产的电容一般为油蜡混合物填充,,环境温度过高,现场谐波过大,本,身漏电严重,电网电压偏高等,二、电容没有过温保护,在异常情况下,单一电容一直工作造成损坏,原因:,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,4,、问题:控制器技术瓶颈,不易实现分相补偿,容易造成过补或欠补,控制器输出回路有限,采样信号一般取自三相中的任意一相,如,需分相补偿,必须安装单独的补偿控制器,原因:,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,5,、问题:,产品损耗大、接线多、维护不便,元器件多,不规范,电容器温度及工作电,流无法检测,没有自诊断功能,保护功能,不完备,原因:,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,无功补偿控制器易损坏,工厂电工需每天巡视,6,、问题:,无功补偿控制器是整个设备可靠性的瓶颈,一,旦故障,则整台设备停止工作。,原因:,传统低压无功补偿系统存在问题及原因,补偿级差粗放,1,、进口品牌为节约成本,经常选用大容量电容,如,50kvar,、,75kvar,一组,造成补偿效果振动大,2,、控制器小于,12,回路输出,造成必须选级差大的原因,TDS,智能,无功补偿,方案优越性,一体化产品的优势,一、产品经过技术融合,达到了各个细节都完善,产品质量更有保障。,二、一体华产品有同一厂家,售后服务更方便,安全可靠。,三、现代电力一体化产品采用自有研发技术,产品更适应当代无功补偿发展需要,是无功发展的主流产品。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,(,1,)扩容方便,产品体积小、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,将其合为一个整体,发热量小,采样积木式堆积方式安装。,TDS-C3,系列产品外形尺寸:,W70mm*L380mm*H310mm,600(,宽,)1000(,深,)2200(,高,),补偿柜安装,640Kvar,(,16,台);,1000(,宽,)1000(,深,)2200(,高,),补偿柜可安装,1280Kvar(32,台),技术优点,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(,2,)过零投切,采用,TDS,电磁式零投切低压复合开关电器,实现电压过零投入,电流过零切除,投切无涌流,耐压,3000VAC,,投切寿命,100,万次,耐电流冲击投切,100,倍额定电流,响应时间,20ms,。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(3,)绿色环保,TDS,系列智能干式电容器本体采用全,固体纯干式自愈式电容器,填充剂采用进口经改良,的阻燃性环氧树脂或蛭石,无泄漏、整体阻燃防爆、绿色环保,年衰减率小于,1,。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(,4,)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。普通无功补偿装置无法做到分相补偿。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(,5,)接线简单,产品使用插件式或无线方式进行联机,仅有电源接线,无二次小线接线,减少故障,可减少,90%,连接线,减少,90%,的节点。,(,6,)维护方便,背光液晶屏中文显示保护动作类型,有过压、欠压、过流、过温、三相不平衡等;智能电容器具备自诊断功能,可在液晶屏上反映故障内容,利于现场故障查找,电容器损坏只需单体简单快速更换。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(,7,),温度保护,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。,内置温度传感器,内置微型电流互感器,(,8,),容量监测,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。,TDS,智能式低压电力电容器优越性,技术优点,(,10,),智能网络,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(先投先切、先切先投),容量不同的电容器按无功缺额大小选择投切(共补优先、分补优化)。,(,9,),高可靠性,可不需要控制器,采用分散控制模式,杜绝因控制器故障导致整个系统瘫痪。,补偿效果,补偿效果显著(可达,0.98,),三相补偿方式容量有,(,单位,Kvar),:,20,20,,,20,10,,,10+10,10+5,5+5,5+2.5,分相补偿方式容量有(单位,Kvar,):,20+20,、,20+10,。,控制器可控,64,个回路,实现精细补偿,TDS,系列产品介绍,TDS-C3,系列智能式低压电力电容器,TDS-VE,系列智能式低压电力电容器,现代电力低压无功控制产品,产品系列(电容器产品),现代电力低压无功控制产品,产品系列(电容器产品),TDS(GL),滤波式低压电力电容组合电器,TDS(XL),消谐式低压电力电容组合电器,现代电力低压无功控制产品,产品系列(控制器产品),TDS-1622,低压无功综合测控装置,TDS-1821,低压无功综合测控装置,现代电力低压无功控制产品,产品系列(控制器产品),TDS-1531,低压配电综合测控装置(新版),TDS-1531,低压配电综合测控装置(旧版),现代电力低压无功控制产品,2001,年,由江苏现代电力研发的第一台智能电容器生产下线。使用接触器投切开关。,2002,年,第二代,TDS,智能电容器下线。使用可控硅复合开关。,2004,年,第三代智能电容器下线,使用江苏现代,TDS,电磁式零投切复合开关电器(已获发明专利)。,发展历程,.,第二代产品,.,第三代产品,.,第一代产品,现代电力低压无功控制产品,发展历程,2006,年,第四代智能电容器下线使用改进的,TDS,型电磁式零投切低压复合开关电器。,2009,年,第五代,TDS,智能电容器下线,使用改进型的电磁式零投切复合开关电器的进口干式电容器。,.,第四代产品,.,第五代产品(,TDS-VE,系列),现代电力低压电力电容器产品,第四代,TDS-C3,系列智能式低压电力电容器,TDS-C3,系列智能干式电容器,产品以二台三角形或一台星形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、微网技术和最新电器制造等技术,将其智能化、模块化、标准化、集约化,实现低压无功自动补偿功能,实现工作可靠、使用方便并具备背光液晶显示、零投切、保护、测量、信号、联机等系列功能。,代表型号:,三相补偿:,TDS-C3SZ/450-20.20,分相补偿:,TDS-C3FZ/250-20,TDS-C3,产品说明,现代电力低压电力电容器产品,三相补偿方式产品含有前后二台电容器(即两个回路),可分开投退,其容量可不同,三相补偿方式容量有,(,单位,Kvar),:,20,20,,,20,10,,,10+10,10+5,5+5,5+2.5,分相补偿方式产品仅有一台电容器,其前面容器内有一相、后面容器内有二相(即三个回路),可分开投退,分相补偿方式容量有(单位,Kvar,):,20,、,10,,,5,。,TDS-C3,系列产品分类及容量规格,现代电力低压电力电容器产品,TDS-C3,系列产品机械参数,1000mm,柜深为例:,600mm,柜宽上下两层安装,16,台,(640Kvar),800mm,柜宽上下两层安装,24,台,(960Kvar),1000mm,柜宽上下两层安装,32,台,(1280Kvar).,外形尺寸:,70(W)380(L)310(H)mm,3,;,固定孔间距,:59(W)355(L)mm,2,;,*,特别提醒:,1),大容量安装时须考虑无功补偿柜柜架的承载能力及 散热能力。,现代电力低压电力电容器产品,TDS-VE,系列产品说明,第五代(,TDS-VE,系列)智能干式低压电力电容器是在第四代产品的基础上容量增大,采用全固体纯干式电容器,不锈钢外壳,具有短路保护高分断技术,【,额定极限短路分断能力,(Icu),35KA】,产品有,RS-485,通信功能及无线通信功能。,代表型号:,三相补偿:,TDS-VESZ/450-40.40,分相补偿:,TDS-VEFZ/250-20.20,现代电力低压电力电容器产品,TDS-VE,系列产品分类及容量规格,三相补偿方式的最大额定容量为(,40+40,),Kvar,,产品含有前后二台电容器(即两个回路),可分开投退,其容量可不同,三相补偿方式容量有,(,单位,Kvar),:,40+40,、,40+20,、,20,20,,,20,10,。,分相补偿方式的最大额定容量为(,20+20,),Kvar,,产品含有两台电容器,其容量可不同,每台电容器由三个单相电容器组成,共有六个单相电容器组(即六个回路),六个单相电容器组可分开投退,分相补偿方式容量有(单位,Kvar,):,20+20,、,20+10,。,现代电力低压电力电容器产品,TDS-VE,系列产品机械参数,柜深,1000mm,为例:,800mm,柜宽上下两层安装,8,台,(640Kvar),1000mm,柜宽上下两层安装,10,台,(800Kvar),1200mm,柜宽上下两层安装,12,台,(960Kvar).,外形尺寸:,125(W)385(L)450(H)mm,3,;,固定孔间距,:142(W)320(L)mm,2,;,*,特别提醒:,1),总容量,60Kvar,及以上的共补或,40Kvar,的分补需采用,35mm,2,导线,其余规格采用,16mm,2,线。,2),大容量安装时须考虑无功补偿柜柜架的承载能力及 散热能力。,现代电力低压电力电容器产品,TDS(GL),系列滤波式产品说明,TDS,(,GL,)系列滤波式低压电力电容组合电器除具有,TDS,系列智能式低压电力电容器的大部分特点外,其它主要特点如下:,采用高品质的干式低压电力电容器;,回路中串接士林,7%,或,14%,的高品质干式电抗器;,模块化,标准化,相对体积小,易安装;,必须与本公司产品,TDS-1531,、,TDS-1821,等控制器配套使用。,代表型号:,三相补偿:,TDS(GL)-C3SZ/480-40/P7,TDS(GL)-C3SZ/525-40/P14,分相补偿:,TDS(GL)-C3FZ/280-20/P7,TDS(GL)-C3FZ/300-20/P14,可靠性:,控制准确率:,100%,;,投切允许次数:,100,万次;,投切开关耐压:,3000V AC,;,投切开关耐电流冲击:,100,倍额定电流;,投切涌流:,2.5,倍额定电流;,电容器容量运行时间衰减率:,1%/,年;,电容器容量投切衰减率:,0.1%/,万次;,年故障率:,0.1%,。,现代电力低压电力电容器产品,TDS(GL),系列滤波式产品机械参数,外形尺寸,:300(W)540(H)215(D)mm,3,;,固定孔间距,:220(W)525(H)mm,2,;,固定孔尺寸:,8mm,;,柜体,(GGD),尺寸,:1000(,宽,)1000(,深,)2200(,高,)mm,3,;,最大可安装滤波式低压电力电容组合电器,:16,台;,无功补偿总容量,:640kvar(20kvar+20kvar)16,。,注:控制器使用了本公司产品,TDS-1821,系列低压无功综合测控装置,使接法极为简洁。,现代电力低压电力电容器产品,TDS(XL),系列消谐式产品规格,TDS(XL),消谐式低压电力电容组合电器可单独使用,也可多台或与,TDS,(,GL,)滤波式低压电力电容组合电器积木式组成低压电力消谐装置,应用于产生谐波特别严重的场合,减少其对电力网的谐波注入。,代表型号:,3,次谐波:,TDS(XL)-C3DT/250-03/60-200,5,次谐波:,TDS(XL)-C3DT/250-05/60-200,7,次谐波:,TDS(XL)-C3DT/250-07/60-200,现代电力低压电力电容器产品,TDS(XL),系列消谐式产品工作原理,TDS(XL),消谐式低压电力电容组合电器带通型是利用电容器和与其串联电抗器在某次谐波发生谐振,使感抗和容抗的总阻抗在该频率接近于零,而大量吸收该次谐波。高通型则是使总阻抗在某次频率以上呈现低阻抗,从而减小该次频率以上的谐波。,TDS,消谐式低压电力电容组合电器。采用自动调整电容器容量的方法进行调整,使其吸收的谐波最大又不至于损坏,.,在谐波特别严重场合,通过自动调节电容器容量使回路有所失谐而减少吸收谐波的方法进行保护。,现代电力低压电力电容器产品,TDS(XL),系列消谐式产品机械参数,1,)外形尺寸,:400(W)1270(H)800(D)mm,3,;,2,)固定孔,:W380H,1,350H,2,350H,3,350mm;,3,)固定孔尺寸:,8mm;,4,)重量:约,200Kg,。,注,:产品内有电抗率,4%,的电抗器,工作时有较大热量,因此电气,柜内应装有温控的通风风扇,充分散热,降低柜内温度。,机柜宽度,(mm),600,、,800,1000,、,1200,机柜深度,(mm),1000,1000,最大台数,(,台,),1,2,最大无功容量,(Kvar),60,120,吸收最大谐波电流,(A),200,400,现代电力综合测控装置,TDS-1821,无功综合测控装置外形,TDS-1821,正视图,TDS-1821,背视图,现代电力综合测控装置,TDS-1821,无功综合测控装置介绍,1,)低压无功自动补偿控制器,1,台;,2,)电流表,3,只;,3,)谐波监测仪,1,台;,4,)电流互感器(电容器工作总电流取样),3,只;,5,)电压表,1,只;,6,)电容器投退状态所有指示灯。,7,)电压测量转换开关,1,只;,8,)功率因数表,3,只;,9,)手动,/,自动转换开关,1,只;,现代电力综合测控装置,TDS-1821,无功综合测控装置主要技术,1,)众参数同步显示技术,运行工况参数全面、直观;,2,)故障自诊断与故障提示技术,便于故障定位及其,处理,可维性好;,3,)背光液晶屏技术,人性化提示,不看说明书即会,操作使用;,4,)谐波监测技术,电源谐波污染测量、监视与考核;,5,),U,盘数据读取技术,实时、历史数据调用与拷贝;,6,)总线通信式、无线路由通信式联机技术,简化接线,、减少接线故障;,7,)测量、信号、控制、保护、远动综合自动化技术,减少仪表数量,省资源,省接线,省电耗,少故障,,降成本。,外形尺寸:,W360H142D120mm,3,;,安装孔尺寸:,W340H115mm,2,。,现代电力综合测控装置,TDS-1821,无功综合测控装置主要功能,1,)自动、手动控制;,2,)根据受控物理量(无功功率、无功电流、功率,因数、电压、时段)进行自动投切控制;,3,)三相投切控制与分相投切控制相结合;,4,)容量相同的电容器按循环投切原则投切控制,(,先投先切先切先投,),容量不同的电容器按无功,缺额选择投切控制,(,共补优先分补优化,),;,5,)在投切电容器之前对投切产生的无功和电压变,化进行预测,如预测投切后需要逆向操作的则,不再投切控制。,现代电力综合测控装置,TDS-1531,低压配电综合测控装置外形,外形尺寸:,265(,宽,)135(,高,)125(,深,)mm,3,;,安装孔尺寸:,258(,宽,)128(,高,)mm,2,。,
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