安科瑞 华梅超 王宗宁
摘要:随着大型购物广场的发展,良好的广告展示、一站式的购物体验以及高标准的硬件设施,成为大型购物广场的标准配置,而构建这些光鲜亮丽的装饰背后,是一个庞大而复杂的供电系统,此系统的电能质量是保障购物广场稳定可靠运行的决定因数,安装ANSVC无功补偿装置是提高电能质量快速合理的方法。
关键词:电能质量,购物广场,SVC,无功补偿
1:概述
大型购物广场配置的设备,如LED屏、变频空调、荧光灯、UPS电源等负载,这些非线性负载在实际运行中都会产生无功消耗及谐波。LED屏功率因数为1,变频空调功率因数0.8,客梯功率因数0.65。当功率因数小于0.9,电费增收;当功率因数大于0.9,电费减收。购物广场功率因数普通较低,采用集中补偿的方式在变压器进线柜侧安装的ANSVC无功补偿装置可合理地补偿无功,提高电能质量,降低用电成本。
2:项目概述:
河北某购物广场位于火车站、客运站附近,拥有强大的人流量、物流量、资金量等各种优势,8万平大型商业综合体,填补区域市场空白,地理位置优越,交通网络发达。该购物广场内需要对每层空调风机以及照明用电加配无功补偿装置,1号变压器容量为1250KVA主要提供照明用电,功率因数在0.8左右,电流谐波畸变率达15%,导致电流波形畸变,严重偏离正弦波,主要以3次谐波为主;2号变压器容量1600KVA主要提供空调冷冻水泵用电,功率因数在0.75左右,电流谐波畸变率达12%,导致电流波形畸变,严重偏离正弦波,主要以5、7次谐波为主。 |
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图1 1#变压器测量图
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3:解决方案
1#变压器:
根据现场情况,建议增加ANSVC无功补偿装置,功率因数补偿至0.95,减少电费支出。根据变压器的不同选择不同的配置方案,1号变压器3次谐波较大,选用容量为250kvar的14%电容电抗器;而2号变压器由于5、7次谐波较大,选用容量为400kvar的7%电容电抗器。
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图3 1#变压器接线图
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图4 1#变选型图
2#变压器: |
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图5 2#变压器图纸
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图6 2#变选型图
4:ANSVC无功补偿装置
4.1 概述
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图7 ANSVC无功补偿装置
4.2 ANBSMJ自愈式并联电容器
ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器一般应用于低压交流电力系统中,对工频低压电力系统设备的功率因数进行校正,就地或者集中补偿无功,电容器采用自愈式并联电容器,自愈式在击穿后可以进行自我恢复,工作状态下损耗小,并联式电容器即使损坏也不会影响电网的正常使用。电容器从外形上分为圆形(图8)和方形(图9),功能上分为共补电容和分补电容(图10)。
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分类 |
特点 |
外形 |
圆形 方形 |
圆形:聚丙烯薄膜厚,可靠性强 方形:容量大,可做到50kvar |
功能 |
补偿容 滤波容 |
补偿容:补偿无功需量 滤波容:补偿无功需量,抗谐波能力强 |
填充介质 |
植物油(方) 树脂(圆) |
油:散热工作能力强,高耐压 树脂:安全可靠 |
外壳材质 |
铝 |
铝:硬度高,耐腐蚀,美观 |
4.3 ANCK串联电抗器
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4.4 AFK投切开关
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4.5 ARC控制器
ARC功率因数补偿控制器采用高性能MCU,配以高精度的电量专用芯片,是以功率因数为取样物理量的补偿器,改控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,合理完善电网的功率因数,是低压配电系统补偿无功功率的理想控制器。
产品的主要特点:缺相保护、过温保护、过压欠压保护、电压电流谐波保护、多种编码投切、补偿方式多样化。
ARC控制器外形尺寸(mm):144*144
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4.6 技术参数
参数类型 |
指标 |
海拔高度 |
≤2000米 |
环境温度 |
-25~55℃ |
相对湿度 |
40℃,20~90% |
额定电压 |
AC220V或AC380V |
电容容量偏差 |
不超过额定值的-5~+10% |
过压能力 |
允许在1.1Un下长期运行 |
过流能力 |
允许在1.3In下长期运行 |
电容内置放电电阻 |
在断电后3分钟内可将端子上的电压降低至75V以下 |
涌流 |
100In |
电抗率 |
7%、14% |
电抗器温升 |
≤95K(工频额定电流下) |
电抗器绝缘耐热等级 |
H级(180℃) |
线性度 |
1.8In下,电感值不低于0.95倍的额定电感值 |
投切开关控制电压 |
可接受控制输出的直流5V-12V/10mA控制信号 |
电流规格 |
45A、55A、70A、80A、110A(B型尺寸额定电流不超过70A) |
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5 结语
ANSVC无功补偿装置可合理解决该购物广场功率因数偏低的问题,提高电能质量,可以降低电网损耗和用电成本,能保障电力系统的安全用电、连续供电和经济运行。ANSVC无功补偿装置在运行中安全可靠,保护功能齐全,与电能质量云平台配合使用,能够更加方便快捷地检测电网系统,减少人力资源的投入。
6 参考文献
[1]企业微电网设计与应用手册.2020.6
[2]丁书文.现代电能质量问题及其检测管理与治理[J].华中电力,2004,3.
[3]李鹤,电气系统中无功补偿技术的合理应用[J].数字技术与应用,2018,36(6);94-95.