abb电容补偿控制器器的输出是否有循环功能

低压无功补偿控制器 - 智能电容器|无功补偿|谐波抑制----山东哈雷电力科技有限公司
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产品名称:低压无功补偿控制器
产品备注:低压无功补偿控制器
一、产品概述
&&& HLDL新一代多功能低压无功功率型控制器采用超强抗干扰单片机,整机自检,防止控制器工作中死机造成的过补偿或不补偿,可靠性极高。采用无功功率为控制物理量、无功趋势预测和延时多点采样技术,有效避免投切振荡。设置过电压、欠电压、缺相保护、谐波监测、配电总电流低流保护、配电系统过温保护等功能,一旦超过预警数值,速切电容器;设有数据通信接口,采用即插即用的方式,满足不同的通信要求。产品可以三相共补控制,也可以三相负荷独立采样,实现电网三相负荷不平衡的分相补偿控制功能。产品在电网低负荷时能闭锁控制,并迅速切除在投的电容,有效防止负荷跌落后产生的过补偿。
二、产品特点及应用
低压无功补偿控制器
&& HLDL-6ZHK
●主要功能及技术指标见“三、技术条件”;
●工作电源电压畸变率≤30%;
●取样电流:总进线柜电流;
●最多可控制48台智能电容器;
●可测量3、5、7、9、11、13次谐波分量;
●与上位机通讯采用MODBUS协议通讯,地址和通讯速率可设;
●其他主要功能及技术指标见“三、技术条件”。
本公司所有类型低压无功补偿智能电容器
三、技术条件
1、 主要功能
& 1)、测量功能
& 取样互感器极性自动判别,接入时无需考虑极性要求;配电电压、电流、功率因数、无功功率测量;配电系统频率。
& 2)、参数设置功能
& 过压值、欠压值、过温度值等保护定值的设置;
& 延时时间、投入、切除门限等投切限值的设置;
& 取样电流互感器变比的设置。
& 3)、控制功能
& 自动、手动控制电容器的投切;
& 自控时,根据受控物理量(无功功率、功率因数)进行投切;
& 容量相同的电容器按循环投切原则工作,容量不同的电容器按无功缺额进行编码投切;
& 控制器可对系统无功及电压变化进行预测,如投切电容后再需进行逆向操作的则不进行投切。
& 4)、保护功能
& 配电系统过电压、欠电压、缺相保护速切电容器;配电总电流低流保护,切除电容器;
& 配电系统环境温度超限保护,速切电容器;引入无功潮流判断,可有效防止投切振荡;
& 5)、 信号功能
& 各台电容器投运、退运状态信号显示;各台电容器容量信号显示;配电参数越限信号(过、欠压等)显示;控制器本身或电容器故障显示。
2、主要技术指标
& 1)、使用环境
& 环境温度:-25℃~+65℃;
& 相对湿度:20%~90%(40℃时)
& 大气压力:79.5~106.0kpa;
& 海拔高度:≤3000m;
& 其它要求:无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。
& 2)、工作电源
& 额定电压:~380V±30%,交流50Hz;
& 额定功率:≤2W;允许偏差:±20%;
& 电压波形:正弦波,总畸变率≤5%;
& 工作频率:48.5~51.5Hz。
& 3)、取样信号
& 电压信号:~380V,~50Hz;
& 电流信号:0~5A。
& 4)、 测量精度
& 电压:≤0.5%;
& 电流:≤0.5%;
& 无功功率:≤2%;
& 功率因数:≤0.01。
& 5)、控制能力
& 控制对象:本公司所有类型低压无功补偿智能电容器;
& 控制方式:RS-485总线控制;
& 控制容量:
& ①三相补偿式:48台共补电容器;
& ②分相补偿式:48台分补电容器;
& ③混合补偿式:48台智能电容器。
& 控制精度:
& ①无功功率:最小电容器容量的±10%;
& ②功率因数:≤±0.01.
&6)、参数设置
&电流变比设置:1~9999;
&控制延时:5~180S。
四、电气接线端子定义
下图为控制器后面板示意图:
&& 控制器安装时,对照后面板电气原理图进行接线,具体接线方式:
&& Ua,Ub,Uc分别接A,B,C三相电压,Un接零线;
&& Ia+,Ia-,Ib+,Ib-,Ic+,Ic-分别接A,B,C三相电流;
&& RJ45接口A和L分别为控制器与电容器和控制器与显示仪的通信接口。
&& 1、工作电源电压畸变率≤30%;
&& 2、取样电流:总进线柜电流。
&& 3、可控制48台低压智能电容器投切。
&& 4、可测量3、5、7、9、11、13次谐波分量。
&& 5、与上位机通讯采用MODBUS协议通讯,地址和通讯速率可设。
&& 6、其他主要功能及技术指标见“三、技术条件”。
&& 1、混合(分补)补偿取A相、B相、C相电流接线图
& 注意:电压、电流取样必须按相序接线。如下图所示:
&& 2、纯共补补偿取B相电流接线图
&&&&&&&注意:“UA”、“UB”“UC”分别接A、B、C相电压。“UN”接零线。如下图所示:
&&& 3、纯共补补偿取A相电流接线图
&&&&&& &注意:“UA”、“UB”“UC”分别接C、A、B相电压。“UN”接零线。如下图所示:
地址:淄博开发区政通路135号高新技术创业园A座607室
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无功补偿智能控制器怎么控制复合开关补偿电容
无功补偿智能控制器控制复合开关补偿电容的方法是什么呢
其它类似问题
无功补偿智能控制器怎么控制复合开关补偿电容AVX推出全新25V SMPS的电容器
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作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司为其符合MIL-PRF-49470规范的堆叠式多层陶瓷电容器扩大了电压和电容范围, 对原来的50-500V范围添加了25V的电容器。全新25V SMPS的电容器具有标准MIL-PRF-49470 B等级的可靠性,不过为太空应用具有T等级可靠性的同样部件正在经过测试。“目前,AVX公司在25V的MIL-PRF-49470 QPL是唯一列出的供应商。因此,该SMPS系列的扩展将提供给工程师一种急需较低电压电容器的解决方案,通过采用被证明的技术专门设计为在苛刻的环境中需要高可靠性性能的应用,”AVX的北美产品经理Dan Shields介绍说。 AVX的MIL-PRF-49470 SMPS电容器设计为高电流,高功率和高温度的应用。该电容器具有超低ESR和ESL以及能承受温度范围为-55℃至+125℃。SMPS系列主要使用于高功率和高电压电源中的输入/输出过滤器,为高功率逆变器的总线过滤和DC减震器。该系列也适用于DC/DC转换器,常规与开关的电源,航空航天的仪表板,各个混合动力和军事的应用等。AVX的SMPS系列电容器可用6个封装尺寸及多种过孔和表面贴装引线的选择为了既提供从电路板有效的机械退耦陶瓷芯片以及在广泛的应用范围中当板弯曲,振动,温度循环时减少压力。使用高温度焊接加工把铅框架连接在芯片上,因此电路板装配时没有回流焊接的风险。SMPS系列的电容器可用未封装 (MIL-PRF-49470/1)与有封装的(MIL-PRF-49470/2)包装技术,提供给工程师增强的可靠性和耐久性的选择。AVX的符合MIL-PRF-49470规范SMPS系列电容量范围下述:25V = 1.5~390μF、50V = 1~270μF、100V = 0.68~180μF、200V = 0.47~120μF和500V = 0.15~39μF。由于SMPS系列的许多选项,所有部件以请求而定价。交货时期是11-14周。
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求助:变频器输入侧有电容补偿柜的害处?
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发表于: 10:12:00 楼主
变频器输入侧如果有电容补偿柜的话,会有什么危害吗?
是不是会造成启动电阻烧毁?
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加TA为好友 发表于: 15:37:00 1楼
没明白说的是什么意思,
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加TA为好友 发表于: 15:58:00 2楼
哥们,变频器柜上怎么能有启动电阻?
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加TA为好友 发表于: 15:59:00 3楼
哥们,变频器柜上怎么能有启动电阻?
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加TA为好友 发表于: 17:59:00 4楼
变频器输出侧不能加电力电容器或者浪涌抑制器,输入侧有电容补偿柜,应该没问题
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加TA为好友 发表于: 21:25:00 5楼
你说的电阻是不是制动电阻?
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加TA为好友 发表于: 10:06:00 6楼
启动电阻指的是:变频器内部、电解电容充电回路上的电阻。当变频器上电时,给电解电容充电。因为电容的电压不能突变,所以开始时充电电流很大,所以要通过电阻来给电容充电。该电阻容量很小,只瞬间导通。随着充电的进行,电压升高后,电阻要被短路掉。
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加TA为好友 发表于: 01:25:00 7楼
是不是会造成启动电阻烧毁?
------------------
不会,但变频器可能对电容补偿柜中的电容的寿命有影响.正确的做法是在电容补偿柜中的输入端加电抗器,变频柜的入端加电抗器.这是最新的作法.
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加TA为好友 发表于: 10:38:00 8楼
变频器输入侧的电容补偿柜开合的瞬间会致使电网波形畸变
若同时开合
变频器的缓冲电阻可一挡一下
建议加直流电抗器
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加TA为好友 发表于: 21:44:53 9楼
最近接触了一个客户,为了提高功率因数,400V加了电容补偿柜。据客户说,风机上使用变频器后,电容的寿命缩短了。
不知道针对这个问题,有什么好的办法吗?
哪位有成功的实践经验,还请分享。
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加TA为好友 发表于: 22:07:56 10楼
1、变频器输入测加电抗器是好办法!
2、变频器前加电容补偿柜,没有什么问题;
3、变频器对补偿电容有损害,没有什么道理,因为变频器整流二极管导通时,直流电容与补偿电容是并联关系;
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加TA为好友 发表于: 13:11:05 11楼
引用刘志斌 的回复内容:
1、变频器输入测加电抗器是好办法!
2、变频器前加电容补偿柜,没有什么问题;
3、变频器对补偿电容有损害,没有什么道理,因为变频器整流二极管导通时,直流电容与补偿电容是并联关系;
2和3基本是胡说!
1、如果补偿柜是静止无功补偿装置(SVC),那对变频器没有什么影响;如果是接触器等开关切换的普通电容补偿柜,当电容投切时有可能会造成浪涌电压,轻则变频器过压保护、严重者就得趴窝。
2、一般变频器输入侧会产生高次谐波,如果是普通电容补偿柜(没有加电抗),会引起电容过流、发热、甚至鼓肚,严重影响电容寿命;如果是SVC补偿装置,则没有问题。
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加TA为好友 发表于: 09:56:28 12楼
学习中,以前还真没注意过这样的问题.
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加TA为好友 发表于: 10:17:25 13楼
谢谢五代重歼的回复。请教如何解决变频器损坏补偿电容的问题。
增加电抗器,是在电容前面加吗?应该选多大的电抗器?还有其他办法吗?多谢!
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加TA为好友 发表于: 11:34:47 14楼
                                                                                            
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加TA为好友 发表于: 11:39:07 15楼
to &学习工控&
自己在补偿柜电容回路中加电抗比较难,主要是参数不好选择,加了电抗后总的电容量下降,需要增加电容或重新选择电容。简单的做法实在变频器输入端加交流电抗,主要好处有:
1、限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器;
2、改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
3、改善三相电压不平衡对变频器的影响
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加TA为好友 发表于: 11:53:22 16楼
学习中,看来大家讨论的对错还要自己实践,实践中出真理,呵呵,我估计变频器功率不大,还是考虑加个隔离变压器效果明显。
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加TA为好友 发表于: 13:15:35 17楼
To 五代重歼
我跟很多人讨论时,也谈到每台变频器前面加ACL(交流电抗器)。我们感觉,ACL只能降低谐波有效值,剩下的谐波还是会缩短电容寿命。
听说国外有用tuned factor correction unit取代电容补偿柜的,不知道国内有没有类似的产品。
还听说,可以使用5次谐波滤波器和7次谐波滤波器,专门消除变频器的5,7次谐波。不知道有没有人用过类似的产品。
在电容柜直接做改造,加电抗器,是不是效果类似增加5/7次滤波器?
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加TA为好友 发表于: 16:22:55 18楼
我们和楼主的使用环境基本差不多,也用变频,也有无功补偿,在使用中确实电容容易坏。对此我们专门对谐波进行了测试,结果表明:5次波的含量大约为5%左右,勉强满足规定要求。我们也曾考虑过安装一套自动消谐装置,就是因为投资太大被取消了。
原来的无功自动补偿是空开保护的,虽然省去了更换熔芯的烦恼,但电容损坏频繁,电容是自愈式,据厂方介绍说不会起火,但还是发生过两次的起火事故。
为此,我们采用了ABB的干式隔爆型电容,并且用熔芯替换了原空开。
目前平均每周换一次熔芯,虽然电容仍然会坏,但绝对不会起火。
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加TA为好友 发表于: 16:41:13 19楼
电抗或滤波器都是将谐波限制在一定的范围之类,属于被动治理;你说的tuned factor correction unit 是功率因数校正技术,也有人叫APFC。一般用于变频器或开关电源的供电单元,实际上就是我们说的四象限整流,采用功率因数校正技术后变频器的输入电流可以认为是正旋波,谐波分量可以忽略,属于主动消除谐波,电力机车上有用。比如西门子的主动前端(AFE)整流单元。功率因数校正只能改善自身设备的功率因数,不能补偿电网中其它感性负载的功率因数。
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加TA为好友 发表于: 17:16:08 20楼
图1& 使用和未使用PFC时的电流波形
1、升压型PFC电路结构和波形
2、降压型PFC电路结构及输入电流波形
3、降压/升压型PFC电路结构及输入电流波形
三相AFPC电路结构及电流波形
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加TA为好友 发表于: 17:31:02 21楼
请问&五代重歼&:
别见笑,向你请教:APFC技术是用于某些品牌的变频器?还是一套专门的装置?
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加TA为好友 发表于: 18:39:10 22楼
APFC是一种功率因数校正技术,可用于变频器或开关电源等设备的整流单元,有一体化的也有分体式的,不同厂商有不同做法。如西门子主动前端(AFE)整流单元是SIMOVERT MASTERDRIVES系列逆变器的供电单元。采用了IGBT元件从结构上看就是一个逆变器,只不过一般逆变器输入是直流输出是交流,而AFE整流单元输入是交流输出是直流。与一般二极管和可控硅整流装置想比,四象限整流不再被动地把交流电变成直流,而是具有很多主动的控制功能,它不仅能消除高次谐波、提高功率因数,而且不受电网波动的影响能让输出直流电压保持稳定,具有卓越的动态性能。
关于变频器,我只知道西门子和ABB有用这方面技术。对于大功率开关电源和高档节能灯电子镇流器都有采用APFC技术进行功率因数校正。实现APFC可以采用硬件电路实现,如开关电源和节能灯用UC3854实现;也可以用软件实现,如microchip有相关的应用笔记
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加TA为好友 发表于: 18:54:20 23楼
谢谢楼上的指教!
顺便问一下,如果用于补偿400KVar的容量,有现成的APFC产品吗,大约多少钱?
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加TA为好友 发表于: 09:50:58 24楼
APFC不是用于电网无功功率的补偿,它是控制自身的功率因数和谐波,通俗的说就是自己尽量不产生谐波、同时自己的功率因数接近1 。西门子的AFE整流单元手册宣称其产品功率因数接近1,总谐波失真率不大于1%。
四象限整流和APFC并不能直接划等号,因为我不是搞研发,有些概念性的东西我没说清楚,抱歉。变频器采用三相连续导通APFC技术后,不但提高功率因数、抑制谐波,而且可以实现功率的双向传输,也就是四象限运行。
你理解的可能是静止无功发生器,&世界各国目前普遍采用TCR型静止型动态无功补偿装置(SVC),用以消除无功冲击,滤除高次谐波,平衡三相电网。
  TCR型SVC工作原理
  SCV如图接入系统中,电容器提供固定的容性无功Qc,补偿电抗器通过的电流决定了补偿电抗器输出感性无功QTCR 的大小,感性无功和容性无功相抵消,只要能做到系统无功Qn=Qv(系统所需)-Qc+QTCR=常数(或0),则能实现电网功率因数=常数,电压几乎不波动,关键是准确控制晶闸管的触发角,得到所需的流过补偿电抗器的电流,晶闸管变流装置和控制系统能够实现这个功能,采集母线的无功电流值和电压值,合成无功值,和所设定的恒无功值(可能是0)进行比较,计算得触发角大小,通过晶闸管触发装置使晶闸管流过所需电流。对于不对称负荷,利用steinmets理论实现分相调节,消除负序电流,平衡三相电网。
以下链接是相关产品的说明书下载地址
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加TA为好友 发表于: 13:19:48 25楼
原则上同意&五代重歼&所作的上述理论阐述,需要补充的是AFE(有源前端)技术不仅能补偿本套装置,还可对同一电源节点的其它设备提供补偿。楼主你能否告知你的具体情况:如供电系统、变频器、电机及应用对象等,我将会提供简单、具体的解决方案。
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加TA为好友 发表于: 16:10:26 26楼
谢谢的指正,主动前端(AFE)的确可以通过参数设定功率因数从容性到感性范围,从而可以对电网功率因数进行补偿。我在叙述中将功率因数主观的认为是接近1,给大家造成了误解,抱歉!
另外,我觉得主动前端(AFE)对电网其它设备进行功率因数补偿的作用有限,这不是其主要功能或者说优点。因为对于特定的系统其主动前端(AFE)的容量有限,首先要满足装置逆变单元的电源供给,有剩余容量才能考虑补偿电网功率因数。主动前端(AFE)的主要优点是:无谐波污染&&、保持cos&=1、电流管理功能&(LCM)&&、无换相失败&、即使在电网极不稳定的情况下,电压控制器仍能维持恒定的直流环节电压、可选的&RFI&抗无线干扰滤波器&、&卓越的动态性能&。
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加TA为好友 发表于: 23:21:00 27楼
高人真是多啊!谢谢五代重歼和cqdlzdp。AFE不会受变频器的影响,也不会影响变频器吗?这种产品价格高不高?请问提供AFE的知名厂家,多谢!
很多客户仍使用自动投切的电容补偿柜,主要是考虑价格。现在同一节点上安装多台变频器后,电容寿命缩短。客户也希望低价格的解决方案。
据说电容投切产生的过电压对变频器也不好。综合如上几点,真有些头疼啊!
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加TA为好友 发表于: 09:35:12 28楼
主动前端(AFE)主要是无谐波污染、功率因数高、还可以实现电机四象限运行,并且能把制动时产生的能量回馈电网,它还有一个特点就是贵!我知道的厂商有西门子、ABB、Vacon、SEOHO(这是棒子的产品)。
如果只是要解决电网中的谐波对补偿电容的影响,我觉得调谐型的抗谐波补偿柜就能满足要求。调谐型TFC 动补标准装置能吸收 5 次、 7 次谐波大于 40% 。据厂家宣称其具有以下特点
任何负载情况进行实时快速补偿
并有稳定电网电压功能,提高电网质量
无触点零电流投切技术增加了电容器使用寿命,减小对电网的冲击
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