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Eine Sammlung von Problemen mit der Blindleistungskompensation im Niederspannungsbereich

Jun 30, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Die Rolle der Niederspannungs-Blindleistungskompensation. Zunächst müssen wir das Konzept der Blindleistung klären und die Bedeutung der Blindleistungskompensation erkennen. Die Blindleistungskompensation sollte die Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und die Kompensation der Oberschwingungsblindleistung umfassen. Hier sind einige verwandte Themen und Analysen zur Niederspannungs-Blindleistungskompensation für Ihre Referenz und Ihr Studium bei der Arbeit.

(1) Welche Normen gelten für Kompensationsschränke? Welche Normen gelten für Kondensatoren?
1) Relevante Normen des Ministeriums für Maschinenbau:
JB/T 7115-2011 Niederspannungsmotor-Vor-Ort-Blindleistungskompensationsgerät
JB 7113-1993 Niederspannungs-Shunt-Kondensatorgerät
2) Relevante Normen des Ministeriums für Elektrizität:
DL∕T 597-2017 Technische Bedingungen für den Einsatz von Niederspannungs-Blindleistungskompensationsreglern
3) Nationaler Standard
GB/T 15576-2008 Niederspannungs-Komplett-Blindleistungskompensationsanlage
GB/T 12747.1-2017 Selbstheilende Shunt-Kondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung von 1000 V und darunter Teil 1: Allgemeines
GB/T 12747.2-2017 Selbstheilende Shunt-Kondensatoren für Wechselstromsysteme mit einer Nennspannung von 1000 V und darunter Teil 2: Alterungstest, Selbstheilungstest und zerstörender Test
(2) Warum sollte im System eine Leistungskondensator-Kompensationseinrichtung installiert werden?
Wechselstrom-Asynchronmotoren, elektrische Schweißgeräte, Induktionsherde und andere in der industriellen Produktion weit verbreitete Geräte sind allesamt induktive Lasten. Während des Energieumwandlungsprozesses bewirken diese induktiven Lasten, dass die an sie angelegte Spannung dem Strom um einen Winkel vorauseilt. Der Kosinus dieses Winkels wird als Leistungsfaktor bezeichnet. Wenn der Leistungsfaktor, d. h. die Blindleistung, sehr groß ist, treten folgende Gefahren auf:
1) Erhöhen Sie den Leitungsstrom, erhöhen Sie den Leitungsverlust und verschwenden Sie elektrische Energie.
2) Aufgrund des Anstiegs des Leitungsstroms ist der Spannungsabfall auf der Leitung groß, sobald die Übertragungsleitung weit entfernt ist, und die Spannung ist zu niedrig, was den normalen Gebrauch des Geräts beeinträchtigen kann.
3) Bei Transformatoren oder Generatoren ist die Blindleistung groß und auch der vom Transformator oder Generator abgegebene Strom ist groß. Oft hat der Ausgangsstrom den Nennwert erreicht. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Last erhöht wird, muss ein weiterer Transformator oder Generator hinzugefügt werden, was Ressourcen verschwendet. Nach dem Ausgleich des Kondensators wird der Ausgangsstrom des Transformators oder Generators bei gleicher Last stark reduziert, und die Lasteinheit kann ihm auch bei einer Erhöhung standhalten. Es ist nicht erforderlich, einen weiteren Transformator oder Generator hinzuzufügen, was Ressourcen spart.
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4) Industrielle Verbraucher mit einem monatlichen durchschnittlichen Leistungsfaktor unter 0,92 und normale Verbraucher unter 0,9 werden von der Energieversorgungsbehörde mit unterschiedlich hohen Bußgeldern belegt.
Das Hinzufügen eines parallelen Kondensatorkompensationsschranks ist eine der Methoden zur Kompensation des Leistungsfaktors (es gibt auch Methoden wie die Verwendung übererregter Synchronmotoren, Phasenregler und die Synchronisierung asynchroner Motoren).

(3) Welche Normen gelten derzeit für Leistungskondensatoren, die zur Kompensation eingesetzt werden?
Die beiden aktuellen Standards sind:
GB/T 12747.1-2017 Selbstheilende Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit Nennspannungen von 1000 V und darunter Teil 1: Allgemeines
GB/T 12747.2-2017 Selbstheilende Parallelkondensatoren für Wechselstromsysteme mit Nennspannungen von 1000 V und darunter Teil 2: Alterungstest, Selbstheilungstest und zerstörender Test

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