什么是无功补偿控制器?

发布时间:2013-01-2 阅读量:2275 来源: 我爱方案网 作者:

         最近有一些朋友问我,什么是无功补偿控制器的问题。之前我又为大家介绍无功补偿以及无功补偿装置,不知大家又没有看到!纳闷下面我们就结合之前讲的无功补偿和无功补偿装置,来一起学习一下什么是无功补偿控制器

                                              无功补偿控制器

                                                                        无功补偿控制器

无功补偿控制器概述

       无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多,能够设计制造出性能优异的控制器的厂家更是凤毛麟角。
 

  现有的低端控制器都是以功率因数为依据进行控制的,这种控制器虽然价格低廉但是性能很差,已属于淘汰之列,因此这里不做介绍。
 
 
  现有的高端控制器都是以无功功率为依据进行控制的,但除此之外,往往将设计重点放在汉字显示以及数据通讯等方面。其实要真正实现完美的无功补偿控制是一件相当复杂的事情,实现完美的无功补偿控制是无功补偿控制器的主要功能,只有在主要功能相当完善的情况下,才能考虑附加功能。

无功补偿器的设计要求

1、对测量精度的要求
 
  要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。
 
  因为电压的变化范围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。

2、显示器的选择
 
  最常用的显示器件就是LED数码管,LED数码管价格低廉、可靠性高。最好使用多位组合的LED数码管,这样可以大量减少线路板连线并且减少焊接安装工作量。

3、参数设定功能
 
  对于以无功电流或无功功率为依据进行控制的无功补偿控制器,参数设定功能是必备的。
 
  在控制器制造的时候,电容器的额定容量,电流互感器的变比等参数无法事先确定,只能根据无功补偿装置的实际情况及现场情况进行设定,因此控制器必须具备参数设定功能。设定的参数应保证不会因掉电而丢失。

4、保护功能的设计
 
  电容器的过载无非是由于电压过高或者是谐波过大而引起,因此在控制器中设计过电压保护功能是必要的。在能力允许的情况下,应该在控制器中设计电压谐波检测功能,因为导致电容器谐波过载的根本原因是电压畸变,检测电压谐波就可以实现对电容器的谐波过载保护。有了过电压保护和谐波过载保护则热继电器就可以取消。既节省了体积与成本又减少了故障点。
 

  5、电容器的投入与切除控制策略
 
  电容器的投入与切除应该分步进行,不应在一步操作中同时投入或者切除多台电容器。否则过大的电流突变会对系统造成比较大的影响,也不利于实现精确的补偿效果。

6、输出电路的设计
 
  通常控制器的输出都是用于控制交流接触器或复合开关,最常见的就是220V交流输出。输出的路数视要求而定,通常10路就可以了。

                              无功补偿控制器

                                                                     无功补偿控制器

无功补偿控制器功能

        控制信号:采用功率因数及无功电流两物理量进行综合控制;
 
  路数通用:投切路数由用户选择;
 
  数据保存:失电后社顶参数不会丢失,数据永久保存;
 
  适应性强:控制器自动适应不同参数的配电系统,无须提供电流互感器变比和补偿电容器容量;
 
  过压保护:电网电压超过过电压设定值时,快速逐级切除已投入的电容器;
 
  抗干扰强:独特的设计,运行中不会出现死机、乱投、乱切的现象;
 
  投切震荡:能防止小电流负荷及过压临界值出现的反复投切;
 
  灵敏度高:补偿器在输入信号电流0.10A时便能正常工作;
 
  显示误差:输入信号电流0.10A到5A变化时测量显示的功率因数值误差都极小;
 
  电流识别:控制器能判别取样电流极性并自动转化。

         对于无功补偿我们在学生时代都接触过,我在无功补偿的基础上五大家介绍了无功补偿控制器。希望能给大家带来帮助!不管有什么问题小编都会和大家一起学习共同进步!以上就是为大家介绍的无功补偿控制器
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。