
现代工业中新技术的应用对供电网络的电能质量有着很大的负面影响,例如:频繁的大负载起伏波动和谐振现象。额外的电流、增加的损耗和闪变不但影响供电的能力,而且对敏感的电子设备运行造成很大的影响。
动态无功补偿系统采用电子开关——晶闸管模块取代响应缓慢的电磁接触器。晶闸管模块一方面具有较长的投切寿命,同时保证快速跟随负载变化的反应时间。晶闸管模块在电流波形的过零点时切换,因此避免了可能高达额定电流200倍的浪涌电流产生。动态补偿系统具有许多优良特性:
1、在电力分配系统中减少无功和降低能量损耗,无论有无快速变化的负载;
2、没有延时放电时间,投切时间小于10ms;
3、由于避免了浪涌峰值电流的影响,可降低建立新工厂的投资花费(电力分配系统,传输系 统,电缆截面积等);
4、稳定线路电压,即在电能馈送时无电压下降;
5、防止闪变
6、平滑、无暂态切换,改善电能质量;
7、延长补偿系统和连接设备的使用寿命
动态VRC系统适用于汽车工业、钢铁工业中的焊接设备、压轧生产线,起重机、电梯和主马达启动补偿。
完整的动态补偿系统提供:
VSK可提供动态无功功率补偿系统全套产品和服务。公司引进的动态补偿产品:能够处理无功功率80Kvar以下的晶闸管模块VTSC,动态功率因数控制器VPFE3-D, VZMJ(VRF)电力系统用电容器,调谐扼流圈VLBD和完整的动态补偿成套系统。
动态功率因数补偿系统性能规格:
项目 |
说明 |
滤波器扼流圈 |
VLBD0.4-14/X Kvar 调谐频率 135Hz ,抑制 3 次以上谐波
VLBD0.4-7/X Kvar 调谐频率 189Hz ,抑制 5 次以上谐波
VLBD0.4-5.67/X Kvar 调谐频率 210Hz ,抑制 5 次以上谐波 |
系统电压 |
230~690V 50Hz ( 三相 ) |
柜体尺寸 |
800 × 1000 × 2200mm3, 1200 × 1000 × 2200mmm3 |
每柜输出容量 |
50…500kVAR |
保护等级 |
IP30 |
设备型号 |
VRC-1/2/3/n
1:系统电压等级
2 :串接滤波器扼流圈的谐振频率
3:补偿容量( kvar )
n :投切段数 |
动态功率因数补偿系统(VRC-DL)选型:
(VSK)-VRC-DL选型表
系统电压400V/50Hz,抑制5次以上谐波的系统
补偿容量 |
VSK(威斯康)调谐电容器组 |
路数 |
熔断器 |
VKCS晶闸管 |
VPFE3
控制器 |
柜
体
数 |
小柜体尺寸(W*D*H)mm |
120kvar |
VZMJ0.45-20-3 + VLBD0.4-7/20 |
6 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
800*1000*2200 |
160kvar |
VZMJ0.45-20-3 + VLBD0.4-7/20 |
8 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
200kvar |
VZMJ0.45-20-3+ VLBD0.4-7/20 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
150kvar |
VZMJ0.45-25-3+ VLBD0.4-7/25 |
6 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
800*1000*2200 |
200kvar |
VZMJ0.45-25-3+ VLBD0.4-7/25 |
8 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
250kvar |
VZMJ0.45-25-3+ VLBD0.4-7/25 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
300kvar |
VZMJ0.45-30-3+ VLBD0.4-7/30 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-30-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
360kvar |
VZMJ0.45-30-3+ VLBD0.4-7/30 |
12 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-30-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1200*1000*2200 |
系统电压400V/50Hz,可以抑制3次以上谐波的系统
补偿容量 |
VSK(威斯康)调谐电容器组 |
路数 |
熔断器 |
VKCS晶闸管 |
VPFE3
控制器 |
柜
体
数 |
小柜体尺寸(W*D*H)mm |
120kvar |
VZMJ0.525-20-3 + VLBD0.4-14/20 |
6 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
800*1000*2200 |
160kvar |
VZMJ0.525-20-3 + VLBD0.4-14/20 |
8 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
200kvar |
VZMJ0.525-20-3+ VLBD0.4-14/20 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-20-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
150kvar |
VZMJ0.525-25-3+ VLBD0.4-14/25 |
6 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
800*1000*2200 |
200kvar |
VZMJ0.525-25-3+ VLBD0.4-14/25 |
8 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
250kvar |
VZMJ0.525-25-3+ VLBD0.4-14/25 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-25-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
300kvar |
VZMJ0.525-30-3+ VLBD0.4-14/30 |
10 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-30-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1000*1000*2200 |
360kvar |
VZMJ0.525-30-3+ VLBD0.4-14/30 |
12 |
VRL5Y-160 |
VTSC0.4-30-3 |
VPFE3-12 |
1 |
1200*1000*2200 |
根据系统需要补偿的无功功率以及需要进行抑制的谐波次数,对照选型表可以查到相应的元器件组合方式。由这些元器件构成动态功率因数补偿系统,对系统进行动态快速无功功率补偿,同时对谐波进行抑制。