利用并联电容器组改善功率传输

摘要:在所有电压电平下,并联电容器组的使用率越来越高。造成这种情况的原因多种多样,例如,在避免无功功率传输的同时,对现有线路上的功率传输的需求不断增长,对现有功率系统的...

在所有电压电平下,并联电容器组的使用率越来越高。造成这种情况的原因多种多样,例如,在避免无功功率传输的同时,对现有线路上的功率传输的需求不断增长,对现有功率系统的更好使用,改善电压稳定性,路权和成本问题,电压控制和补偿无功负载。
 
使用晶闸管控制的以及断路器开关的电容器。断路器开关电容器安装在配电,高压和超高压系统中。由于可以节省大量成本,因此一般来说可控硅电容器的详细研究是合理的,因此该出版物中的一般准则仅涉及用ZnO避雷器保护断路器开关设备。
 
三相电容器组的大小从十分之几的MVAr到几百的MVAr不等。未接地的Y型和接地的Y型组都在使用中。
 
使用“无雷击 ”断路器是惯例。但是,由于每天都会切换许多组,因此获得与电容器切换相关的高瞬态的可能性增加。此外,验证断路器无重击的标准化程序仅包括有限数量的测试。
 
使用避雷器不仅可以在发生雷击时提供保护,还可以减少多次雷击的可能性,因为减少了电容器上的俘获电荷。
 
处理了由不同的避雷器保护等级和位置(例如相接地,相相和中性点)提供的针对开关过电压的保护。给出了与不同保护等级和电容器MVAr额定值相关的避雷器能量,并在一组图中总结了该指南。
 
由于施加的负载会受到系统条件和组件,接地等的强烈影响,因此不讨论谐振条件。因此,假定谐波和动态过电压通常受系统设计和操作程序的限制,并且必须受其限制。

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