【技术实现步骤摘要】
一种基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备
本技术涉及电力系统无功补偿装置领域,具体而言,涉及一种基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备。
技术介绍
电力系统电压、无功和谐波三大指标对提高全网经济效益和改善供电质量至关重要凸目前,国内传统的分组投切电容器补偿装置和固定的电容器组补偿装置的调节方式是离散的,不能取得理想的补偿效果;同时,开关投切电容器组所造成的涌流和过电压对系统和设备本身都会产生危害;相控电抗器型动态无功补偿装置采用模块式结构安装简便、采用全数字控制方式、动态响应速度快是目前国内认可度最高的动态无功补偿装置。但是传统的动态无功补偿装置存在以下缺陷:1.厂矿等大用电企业设备多为电机等感性负载设备,使用过程中功率因素偏低,无功功率损耗比较大,造成电量的白白浪费。2.无功功率比较大,线路承受的电流相应比较大,造成设备端电压波动比较大,不利于设备正常工作。3.电网电压,谐波等波动比较大,造成设备寿命缩短。4.无功功率比较大时线路电流比较大,容易造成线路老化,引起安全隐患。5.国家电网对企业功率因素有强制要求,但是很多企业无法达到要求。6.无功功率大会造成供电 ...
【技术保护点】
1.一种基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备,其特征在于,包括A相母线、B相母线、C相母线、中性线、第一无功补偿控制电路、第二无功补偿控制电路、第三无功补偿控制电路和中央处理器,所述A相母线、所述B相母线、所述C相母线和所述中性线连接所述中央处理器;所述第一无功补偿控制电路的两端分别连接所述A相母线和所述中央处理器,所述第二无功补偿控制电路的两端分别连接所述B相母线和所述中央处理器,所述第三无功补偿控制电路的两端分别连接所述C相母线和所述中央处理器,所述第一无功补偿控制电路、所述第二无功补偿控制电路和所述第三无功补偿控制电路连接所述中央处理器。
【技术特征摘要】
1.一种基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备,其特征在于,包括A相母线、B相母线、C相母线、中性线、第一无功补偿控制电路、第二无功补偿控制电路、第三无功补偿控制电路和中央处理器,所述A相母线、所述B相母线、所述C相母线和所述中性线连接所述中央处理器;所述第一无功补偿控制电路的两端分别连接所述A相母线和所述中央处理器,所述第二无功补偿控制电路的两端分别连接所述B相母线和所述中央处理器,所述第三无功补偿控制电路的两端分别连接所述C相母线和所述中央处理器,所述第一无功补偿控制电路、所述第二无功补偿控制电路和所述第三无功补偿控制电路连接所述中央处理器。2.根据权利要求1所述的基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备,其特征在于,所述第一无功补偿控制电路包括多个并行连接的第一控制电路,所述第一控制电路的两端分别连接所述A相母线和所述中性线,所述第一控制电路包括第一投切开关和第一自愈式电容,所述第一投切开关和所述第一自愈式电容串行连接,每个所述第一投切开关连接所述中央处理器,各个所述第一自愈式电容补偿的无功功率不同。3.根据权利要求2所述的基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备,其特征在于,所述第二无功补偿控制电路包括多个并行连接的第二控制电路,所述第二控制电路的两端分别连接所述B相母线和所述中性线,所述第二控制电路包括第二投切开关和第二自愈式电容,所述第二投切开关和所述第二自愈式电容串行连接,每个所述第二投切开关连接所述中央处理器,各个所述第二自愈式电容补偿的无功功率不同。4.根据权利要求3所述的基于同步控制自动分相的无功补偿智能设备,其特征在于,所述第三无功补偿控制电路包括多个并行连接的第三控制电路,所述第三控制电路的两端分别连接...
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