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可调式无功功率补偿装置研制

2021-06-14杨学思

同位素 2021年3期
关键词:变频器实验

杨学思

(核工业理化工程研究院,天津 300180)

供电系统作为某实验的重要配套系统,其整体性能对实验的顺利开展至关重要。供电系统由供电单元和切换单元组成,供电单元中的专用变频器负责电机的动力供给,切换单元承担5台变频器的远控启停和备用切换功能、故障保护功能和无功功率补偿功能。

电机属于感性负载,在不进行无功功率补偿的情况下,负载功率因数(λ)很小,供电系统输出的效率低,为了增加功率因数,提高系统的运行效率,需要按照负载大小配置一定容量的电容,通过电容为负载提供无功功率,使供电系统的输出更加高效、稳定。当实验电机的数量变化时,电容容量必须随之改变,否则会出现欠补偿和过补偿,其中过补偿会直接导致电路中电压升高,造成回路元器件超负荷运行,严重情况可导致器件击穿,线路损毁,从而影响供电系统的稳定运行。

为了提高供电系统的运行效率,保障电机正常的升周速率,确保某实验的顺利开展,系统采用并联补偿电容的方法,由电容补偿负载所需的无功功率,降低线路上的损耗,改善供电质量,利用该方法可以有效地提高负载功率因数λ(λ越接近于1效率越高),进而提高供电单元的运行效率。

原有供电系统仅具备500台电机同时启动、运行时的无功功率补偿功能,不具备功率因数调整要求。根据某实验方案的调整,需要满足不同数量电机同时启动、运行时的无功功率补偿,实现不同工况条件下功率因数介于0.6~0.9。……

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