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[导读]智能电容器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对智能电容器的过零投切机制以及智能电容器的性能特点的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

智能电容器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对智能电容器的过零投切机制以及智能电容器的性能特点的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

一、智能电容器过零投切机制

智能电容器融合了现代测控、电力电子、网络通信、自动化控制、电力电容器等先进技术。改变了传统无功补偿装置的后向控制器技术和后向机械接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置笨重笨重的结构方式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、价格更低、更节省成本、使用更灵活、维护更方便、使用寿命更长、可靠性更高的特点,以适应现代电网对无功补偿的更高要求。

目前,一些智能电容器采用“过零投切”机制,即检测电压的过零点,控制磁保持继电器在适当的时候闭合。由于磁保持继电器触点电容的电容侧电压为零,互补智能电容应在输入电压正弦波的过零点闭合。由于某一相闭合,电压会有突变,所以需要根据磁保持继电器的过零点计算出各状态的偏移角(即偏移时间),并闭合在计算后的时间点。准确控制开关点的原因是当磁保持继电器触点两端存在压差时,闭合触点会产生较大的浪涌电流。浪涌电流的大小与触头两端的压差成正比,浪涌电流过大。有时会损坏磁保持继电器的触点,严重时甚至会导致触点粘死,导致智能电容器损坏,无法继续正常工作。如果智能电容采用“过零投切”机制,每次将电容切断再投入,必须让智能电容充分放电,这样再次投入过零时,电容电压为零,插入时磁保持触点两端的电压为零。事实上,不可能保证绝对的过零点。只要压差在很小的范围内,就不会产生大的浪涌电流。对于采用“过零输入”机制的智能电容,同一个智能电容的切换间隔需要一定的时间,电容放电完毕后才能再次接通电容。

二、智能电容器性能特点

通过上面的介绍,想必大家对智能电容器的过零投切机制已经具备了初步的认识。在这部分,小编将主要为大家介绍下智能电容器的性能特点。智能电容器的性能特点主要包含7点,分别如下。

1.模块化结构

智能电容器采用模块化结构,体积小,现场接线简单,维护方便,只需增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩展。

2.高品质电容器

采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。

3.嵌入投切开关模块

智能电容器内置开关模块,投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路组成,实现电容器的“零投切”。开关模块响应速度快,可频繁操作。

4.完善的保护设计

智能电容器具有断电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器超温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。

5.控制技术先进

控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延时多点采样技术,保证投切无振荡。 当负载较重时,无功功率得到充分补偿。

6.防投切振荡技术

采用独特的设计原理,防止控制器死机引起的未补偿或过补偿场景,防止电容器切换和振荡。

7.自动补偿无功功率

智能电容器根据负载的无功功率大小自动投切,动态补偿无功功率,提高电能质量。 智能电容器可以单独使用,也可以多台联机使用。

经由小编的介绍,不知道你对智能电容器是否充满了兴趣?如果你想对智能电容器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。

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