|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2 B. P& y5 R; ~7 W2 n: s; R; [
摘要: 介绍了一种基于单片机PIC16C61并应用于低压电容无功补偿的复合开关,该复合开关与接触器、固态继电器
- O, q! J- G7 n Y4 [相比,具有投入浪涌电流小,工作时无损耗等优点,文中分析了这种复合开关的工作原理以及各种电压波形。同时介绍了
$ [4 p# t& g$ \& ^他在低压无功补偿中的应用。理论和实验都证实了这种新型复合开关是具有广泛应用前景的电器产品。- C k9 D: I s7 n5 ~, `. [
关键词:复合开关;无功补偿;应用;单片机
* k# G2 `, [ p, ^. y
) O0 w( {2 |9 V' o) n1 用于低压电容无功补偿的各种开关应用情况
6 s1 l \' {1 |! k, l2 e在用电设备中,存在着大量的感性负载(如电动机),3 _- [/ t1 \" H; {
这些感性负载在消耗有功功率的同时,也占用了大量的感
# G$ L! K) ?" T性无功功率,由于无功功率虚占了设备容量、增大了线路
, o! i" }; d ]9 @7 {; C的电流值,而线路的损失与电流的平方成正比。因此,无
1 L" ^6 P* D9 U( e, J. Z功功率必须予以补偿。为了提高功率因数,一般企事业单, b) g4 s0 @: u; X
位用电容器的容性进行无功补偿。在补偿地点上可采取变$ y# w3 |+ e! d- u$ k" d( W
电所集中补偿、分区域集中补偿、分散就地补偿、分散与$ c9 h7 x, b$ v! p8 K1 l
集中相结合等,在补偿方式上可分为手动补偿和自动补# o% O" f/ k$ `+ m2 U+ h
偿。由于补偿地点和方式关系到节电效果,关系到设备投
+ l5 X8 Q! }, p7 T资,关系到设备运行安全与维护,因此,必须因地制宜地
* T7 b6 l* M( [1 Y- ]加以选择。目前,电力电容器的投切开关有以下3种:
1 Z, Z1 v) B5 ~1 h* d7 \(1)普通接触器
8 S- ?1 N a1 M电容器的电流与电容电压对时间的微分成正比,当接
& M, [6 M4 y3 ^. K1 S触器投入时,电容器上的初始电压与电网电压在一般情况1 ?1 U' A) E$ V* {9 D
下不相等,最大压差可达1.4倍的额定电压以上,当巨大
/ m8 \! n$ E: N3 n的压差突然加到电容器两端一使电容器的电压发生突.4 x9 A4 `+ K5 p" t# w0 f" U* Z
变时,则通过接触器和电容器电流将高达10倍以上的额+ ~6 e0 y- y; v& Z$ d6 v- R1 X
8 N3 U# K5 ~& b6 W8 c
0 D& @+ x* g0 i9 f; O' I% Q
$ X0 P8 M% Z$ m# p: Q4 F) Q |
|