Peranti pampasan kuasa reaktif dinamik voltan rendah
Jun 02, 2025| "Pampasan kuasa reaktif dinamik" merujuk kepada jenis pampasan kuasa reaktif dengan masa kelewatan yang sangat singkat (masa kelewatan biasanya tidak lebih dari 5 saat). Ia digunakan terutamanya dalam senario di mana beban berubah dengan cepat. Oleh itu, peranti pampasan kuasa reaktif dinamik boleh difahami sebagai: peranti pampasan kuasa reaktif yang menggunakan suis elektronik semikonduktor atau suis komposit untuk beralih, atau peranti pampasan kuasa reaktif yang menggunakan kaedah lain untuk beralih tetapi dengan masa penangguhan tidak lebih dari 5 saat.
Kapasitor pampasan adalah komponen utama sistem kapasitor thyristor (TSC). Dengan cara menghidupkan atau mematikan kapasitor, sistem secara dinamik boleh mengimbangi beban induktif dan beban kapasitif, dengan itu mengekalkan faktor kuasa yang tinggi.
(1) Kaedah kumpulan.
Dalam banyak amalan pengeluaran perindustrian, selain daripada motor besar yang diberi pampasan di dalam negara, sejumlah besar beban induktif yang tersebar perlu diberi pampasan secara berpusat di bilik pengedaran voltan rendah. Pada masa ini, kerana kapasiti pampasan berbeza-beza dari masa ke masa, untuk mengelakkan pampasan yang terlalu banyak atau kurang pampasan, kapasitor perlu dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dikendalikan secara automatik.
Kaedah khusus untuk pengelompokan kapasitor agak fleksibel. Kaedah biasa termasuk yang berikut:
① Kaedah kapasiti yang sama: Ini melibatkan membahagikan kapasitor yang perlu dikompensasi ke beberapa bahagian yang sama.
② Nisbah adalah 1: 2: 4: 8. Iaitu, nilai kapasitans setiap unit ditetapkan dengan cara berganda berturut -turut. Dengan cara ini, 15 tahap nilai pampasan boleh diperolehi.
③ Sistem binari, yang menggunakan kapasitor n -1 masing -masing dengan kapasitansi C dan satu kapasitor dengan kapasitansi C\/2, membolehkan pelarasan jumlah pampasan mempunyai tahap 2N. Berbanding dengan kaedah di atas, kaedah ① mempunyai mod kawalan paling mudah, tetapi perbezaan tahap pampasan yang agak besar menghadkan ketepatan. Walaupun kaedah ② dan ③ meningkatkan kesan dengan menggunakan kaedah pampasan pembezaan pelbagai peringkat, kedua-duanya adalah rumit dan tidak mudah untuk kawalan automatik. Sebaliknya, kaedah ③ bukan tanpa penyelesaian kompromi yang bermanfaat.
(2) Mod pensuisan.
Oleh kerana pampasan kuasa reaktif dinamik memerlukan kerap beralih dan mematikan kapasitor, untuk memastikan jangka hayat dan kualiti kapasitor, mod penukaran kapasitor pampasan perlu dipertimbangkan. Biasanya terdapat dua mod berikut:
① Mod pensuisan kitaran melibatkan mengatur setiap kumpulan kapasitor dalam pembentukan bulat mengikut nombor kumpulan mereka, dan kemudian berurutan menukar atau dimatikan mengikut nombor urutan mereka. Jika kapasitor dikeluarkan, ia dikeluarkan dari ekor giliran kapasitor yang sudah beralih. Oleh itu, apabila faktor kuasa berubah, giliran kapasitor beralih bergerak berlawanan arah lawan dalam barisan bulat, memastikan bahawa setiap kumpulan kapasitor mempunyai peluang yang sama untuk digunakan, dengan berkesan mengurangkan kadar kegagalan kumpulan kapasitor. Kaedah ini biasanya digunakan untuk pengelompokan kapasiti yang sama.
② Mod pensuisan berasaskan suhu: Setiap kumpulan kapasitor disusun dalam barisan garis lurus mengikut nombor kumpulan mereka. Dengan menghidupkan atau mematikan kapasitor, kumpulan kapasitor yang sudah beralih akan naik atau jatuh dalam barisan garis lurus, sama seperti kenaikan dan kejatuhan lajur merkuri dalam termometer. Kaedah ini sering digunakan untuk pengelompokan kapasiti berubah -ubah.

