核心词:
防水 电缆 橡套 电缆 潜水泵专用电缆JHSB-500V-3x16平方扁电 由于电缆电容的分布特点和系统运行状态的复杂性,补偿方案包括集中补偿、分散补偿、固定补偿和动态补偿,以及综合应用方案。在变压器一次侧设置动态补偿装置时,计算变压器容量时考虑的无功负荷仅与分段负荷无功功率、线路无功功率、固定补偿度和运行方式有关。
1、在变压器二次侧设置动态补偿装置时 在变压器二次侧设置动态补偿装置时,还应考虑动态补偿的影响。
2、供电端功率因数为最终考核指标 供电端的功率因数是最终的考核指标,不能随意改变。这样,分配给变压器一次侧和二次侧的无功功率将随着负载的变化而变化。由于电缆穿越线路通常会产生容性无功功率,除专用补偿装置外,穿越线路上的负荷以及变配电所的其他负荷主要是感性负荷,也会产生一定的补偿效果,对补偿装置的输出产生影响。配电所调压后,母线段通过断路器与SVG相连,并配套配备相应的控制和保护装置,以补偿无功电流,控制输出系统的稳定性,提高线路传输容量,改善电能质量,在规定范围内调整功率因数。石台高速铁路采用这种方式。有源补偿可实现电容电流和电感电流的双向调节。它能适应各种电网运行模式和负荷条件。不存在共振和快速响应的可能性。
3、Svg通过电抗器或变压器将电压型逆变器与电网并联 Svg通过电抗器或变压器将电压型逆变器并联到电网,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位来吸收或释放无功功率,或直接控制交流侧电流的幅值和相位,从而达到快速无功功率调节的目的。SVC是静止无功补偿器,主要包括TSC、TCR和MCR。SVG即静止无功发生器,采用IGBT技术和有源补偿。它具有影响速度快、可靠性高的优点。它还可以跟踪和补偿基波和谐波。这条高速铁路横穿山区。隧道内有大量耗电点,维护难度大,反应堆容易发生故障。适用于在配电所安装SVG集中补偿装置。目前,主要有两种类型:SVG和SVC。它们之间的主要区别在于SVG是电流发生器和有源设备,而SVC是补偿器和无源设备。固定补偿由电抗器实现,动态补偿有不同的技术形式。缺点是响应速度慢,只能提供感应无功功率。需要与电容式无功装置相结合,实现双向调节。
4、MCR是一种磁控电抗器 MCR是一种磁控电抗器,具有调节平稳、维护简单的优点。TCR采用晶闸管控制电抗器。其优点是可以实现平滑调节。
5、缺点是它只能提供感应无功功率 缺点是,它只能提供感性无功功率,与电容式无功功率装置结合使用时,感性无功功率可以双向调节。铁路区段负荷较小,电缆电容性负荷所占比例较大。采用集中补偿方案时,在配电所设置补偿设备,
矿用电缆减少设备数量,并在配电所内进行检修、维护和巡检,可降低运行维护的难度和工作量。
6、此外 此外,负载电流在不同的时间和不同的运行模式下变化很大,线路电容电流也会随着负载的变化而变化。Svg有源补偿可实现双向调节,既能补偿电容电流又能补偿电感电流。它能适应各种电网运行模式和负荷条件。不存在共振和快速响应的可能性。这是无功补偿装置的发展方向。
7、Svg补偿装置可优先于高速铁路电力线的无功补偿装置 高速铁路电力线无功补偿装置可优先考虑SVG补偿装置,山区优先考虑SVG集中动态补偿装置。

高速铁路供电系统10kV长电缆线路有多种补偿方式,应根据线路实际情况综合考虑。链条SVG占地面积大,需要足够的空间在室内安装。多变压器SVG占地面积相对较小,易于安装在箱式配电所内。在分散设置方案中,动态补偿装置应集中在线路两端,并与变电站结合设置。屋内安装的阳泉北配电所采用链式SVG,其他变电站均为箱式配电所,采用变压器多台SVG。无功功率补偿方案有多种组合。对于不同的方案组合和不同类型的动态补偿装置,应采用有针对性的方法来确定补偿容量。动态补偿装置可连接至变压器一次侧的母线或变压器二次侧的直通母线。本实用新型装置相对简单,可靠性高,响应速度快,无谐波产生。缺点是只能产生容性无功,且存在电平差。TSC采用晶闸管投切电容器,防水电缆 橡套电缆 潜水泵专用电缆JHSB-500V-3x16平方扁电通过晶闸管串并联形成投切电容器组。它可以实时监测和跟踪负荷无功电流的变化,分阶段切换和动态补偿。通常,在固定补偿和动态补偿方案下,需要考虑固定补偿的补偿程度。因此,防水电缆 橡套电缆 潜水泵专用电缆JHSB-500V-3x16平方扁电防水电缆 橡套电缆 潜水泵专用电缆JHSB-500V-3x16平方扁电通常采用固定补偿和动态补偿相结合的方式来实现精确补偿。补偿不足时,一条贯通线断电,另一条贯通线负荷急剧增加。补偿效果将迅速从容性无功功率转变为感性无功功率。仍然会有低功率因数和共振。采用过补偿方式,进一步提高因负荷增加而产生的电感补偿效果,防水电缆 橡套电缆 潜水泵专用电缆JHSB-500V-3x16平方扁电需要较大的设备安装容量。补偿容量按最不利情况考虑,即相邻配电所断电,两侧贯通线由变电站供电。
8、采用固定补偿或电抗器组切换 采用固定补偿或电抗器分组切换,难以有效跟踪系统参数的变化,补偿效果不理想。石太高铁设四座配电所,全线采用两种SVG。采用分散补偿方案时,电抗器沿线路分散,有利于改善线路电能质量,降低线损。然而,维护、检查和巡检的工作量较大,增加了运行维护的工作量和成本,不利于减少人员和提高效率。高速铁路供电系统10kV电力线综合贯通线多采用电缆线路。该电缆线路电容值大,导致沿线电压升高,功率因数降低,影响供电质量,需要进行无功补偿。补偿参数也需要计算、分析和确定。
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