电能质量
信电有限公司
混合功率因数校正

行业
混合无功补偿执行 以下功能:快速无功功率计算模块,可实现功率因数计算、静态无功发生器功率计算等功能;无功优化分配模块可实现确定电容器组的投切控制和确定无功发生器无功输出的功能;SVG模块可实现输出电压和电流反馈控制、PWM控制选择等功能;人机界面模块可实现LCD面板接口接入功能;DSP控制模块可实现信号采集、PWM输出、人机界面功能和外部通信功能。
在无功优化分配模块中,设备采用SVG和TSC混合进行无功补偿,SVG检测无功系统,控制电容器的投切,并确定无功发生的容量和时刻。
背景
由于功率因数低,上海信电有限公司将产生一定数量的电费罚款,去年罚款总额达到3万元。目前,公司在园区内增加了光伏发电设备,导致现场功率因数进一步降低,罚款问题更加严重,近几个月的电费罚款已达到2~3万元。客户希望控制园区的电能质量,解决电费罚款问题。
电能质量问题
现场使用电容柜进行无功补偿。由于电容器补偿的梯度性和响应速度慢,无法在电网中快速、完全地滤除无功功率。在一定无功功率的情况下,电表上的有功功率较小,计算出的功率因数会较低,导致罚款。
同时,我们发现T1变压器低压侧的谐波电流含量超标。经过现场观察,我们发现谐波是由电容柜中的电容器产生的。电容器接入电网后,共振导致谐波放大。谐波电流还会导致功率因数降低,对电容器有很大危害,容易造成电容器损坏。

性能

补偿前的无功功率

补偿 后的无功功率

补偿前的功率因数

补偿后的功率因数
根据现场的实际情况,为了解决罚款问题,需要对10kV系统中的无功功率进行处理,并且对补偿精度的要求极高,因此必须使用混合功率因数校正来进行无功功率补偿。
目前,现场剩余的无功功率约为200kvar。考虑到一定的余量和后续负载增加,建议配置400kvar的混合无功补偿器进行无功管理。
性能
设备安装后,为了验证设备的补偿效果,我们使用FLUKE进行了为期三天的电能质量测试。从无功功率曲线可以看出,最左侧是补偿设备运行前的无功功率,三相总无功功率约为200kvar。经过混合无功补偿器处理后,高压侧的无功功率降至约20kvar,功率因数基本保持在1.00左右,补偿效果良好。
现场照片
