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动态无功补偿设备技术协议标准

35kV静止无功发生器成套装置

技术协议

第一节技术协议

一. 总则

1. 本技术协议书仅适用于中铝宁夏能源太阳山风电厂五期110kV升压站主变扩建工程动态无功补偿装置(SVG)的加工制造和供货。技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。

5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。

二. 标准和规范

1. 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。

3. 供方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

DL/T672-1999 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB/T 11920-2008《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》

SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》

DL/T 840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》

GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规范》

GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 311.2-2002 《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 311.3-2007 《绝缘配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序》

GB/T 311.6-2005 《高电压测量标准空气间隙》

GB/T 11024.2-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性试验》

JB/T 8170-1995 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》

GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规范》

GB/T 11024.1-2001 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容漆第1部分:总则性能、试验和定额安全要求安装和运行导则》

JB7111-1993 《高压并联电容器装置》

DL/T 604-2009《高压并联电容器装置使用技术条件》

JB/T 5346-1998《串联电抗器》

GB 1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 653-2009 《高压并联电容器用放电线圈使用技术条件》

DL/T 462-1992 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

GB/T 15166.4-2008 《高压交流熔断器第4部分:并联电容器外保护用熔断器》

DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11024.1-2001 《放电器》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T 311.2-2002 《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 2536 《变压器油》

GB 5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T 775.1-2006《绝缘子试验方法第1部分:一般试验方法》

GB/T 775.2-2003 《绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法》

GB/T 775.3-2006 《绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法》

GB/T 4109-2008 《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB 1094.1-1996 《电力变压器第一部分总则》

GB 1094.2-1996 《电力变压器第二部分温升》

GB 1094.3-2003《电力变压器第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.5-2008 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》

GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》

JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》

DL/T 574-2010 《变压器分接开关运行维修导则》

GB/T 13499-2002 《电力变压器应用导则》

GB/T 12325-2008 《电能质量供电电压偏差》

GB 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》

GB/T 14549-1993 《电能质量公用电网谐波》

GB/T 15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》

GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

GB/T 14598.3-1993《电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验》

DL/T 677-2009 《发电厂在线化学仪表检验规程》

Q/RX 220-09 包装标准。

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网公司

其它有关的现行标准。

以上标准应执行最新版本,当上述标准与现行标准不一致时按高标准执行。如果本技术协议有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文,供方应及时通告需方进行书面解决。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

4. 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果供方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等,同时又能使供方提供的设备性能达到本标书的要求,并确保安全﹑稳定﹑连续运行,在征得需方同意后,供方可以不全部使用上述标准和规定。

5. 对于采用引进技术产品的设备,在采用上述标准的同时,还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

三. 工程概况

3.1 工程概述:

XXXXXXXXXXXXXXXX

无功补偿远景2×12Mvar,本期1×12Mvar。

3.2 环境条件

1. 周围空气温度

最高温度:40 ℃

最低温度:-30 ℃

最大日温差:25 ℃

日照强度:0.1 mW/cm2(风速0.5m/s )

2. 海拔高度:1500 m

3. 最大风速:35 m/s

4. 环境相对湿度平均值:≤95 %(25℃时)

5. 地震烈度: 8 度

6. 污秽等级: IV 级

7. 覆冰厚度: 10 mm

3.3工程条件

1.电网侧系统概况

1)系统额定电压:110 kV

2)系统最高电压:126 kV

3)系统最小短路电流:7.43 kA

4)系统额定频率:50 Hz

5)系统中性点接地方式:直接接地

6)主变电压变比:110/38.5 kV

7)接线方式:单母线接线

8)运行方式:户外

2. 主变低压侧系统概况

1)系统电压38.5kV

2)系统最高电压40.5kV

3)系统额定频率50Hz

4)35kV系统短路电流16kA

5)系统中性点接地方式经小电阻接地

6)主变低压侧电流变比:2×600/5A

7)接线方式:单母线单元接线

8)运行方式:户外

3.4 安装地点

SVG柜本体户内\连接变户外安装。

四. 技术规范

4.1 成套补偿装置技术要求

本工程装设总容量为12Mvar35kV动态无功补偿装置1套,装置主要包括:一套额定容量±12Mvar的以IGBT 为核心部分的SVG型静止无功发生器成套装置。SVG装置在规定的工作条件和负载条件下运行,并按使用说明书进行安装和维护,预期寿命应不少于20年,质保期1年。

成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数及谐波治理等方面的技术要求,并要求达到以下技术指标:1)输出容量

成套装置以110kV侧母线无功功率、110kV母线电压作为控制目标,SVG装置额定补偿容量为-12(感性)~

12Mvar(容性)无功连续可调。

2)响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电压变化,并根据变化情况动态调节无功输出,实现稳定电压的作用。动态响应时间不大于5ms。

3)过载能力

成套装置应具有短时过载能力,过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。

4)谐波电压

注入系统公共连接点(P.C.C.点)110kV母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波》的要求。

5)谐波电流

注入系统公共连接点(P.C.C.点)110kV母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波》的要求。

6)三相电压不平衡度

电网公共连接点110kV母线的电压不平衡度≤1.3%,满足中华人民共和国国家标准《GB/T 15543 2008 电能质量三相电压允许不平衡度》的要求。

7)电压波动

去除背景电压波动后,在电网公共连接点110kV母线的电压波动d%≤1.5%,中华人民共和国国家标准《GB 12326-2008 电能质量电压波动和闪变》的要求。

8)功率因数

110kV母线考核点的实时功率因值高于0.95(无过补)。

9)电压偏差

电压偏差须满足中华人民共和国国家标准《GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差》的要求。

4.2 SVG装置技术要求

4.2.1 逆变功率单元技术参数规范

采用先进的全控型器件IGBT,装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度。

额定频率:50Hz

额定容量:±12Mvar

额定电压:10kV

容量调节范围:从额定感性容量到额定容性容量连续可调

冷却方式:风冷(技术先进可靠,适应现场环境)

平均损耗:<0.8%

谐波特性:<3%IN

响应速度:≤5ms

4.2.2 保护和监控系统

1.控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构,柜体选用优质“三防”产品,抗强电磁干扰能力强,必须有国家权威机构出具的电磁兼容试验报告。信号传输通道中用的光纤及附件采用进口优质产品。其它控制系统中的附件,如各类集成电路等都采用国外的知名公司产品,柜体颜色由业主指定。

控制系统由主控机箱、工控机等几个主要部分组成。各部分实现以下功能:

1)工控机:人机界面与监控系统;

2)主控机箱:具有自主知识产权及专利的全数字化控制器,由各功能板卡组成,采用分相瞬时电流控制策略。

2. 主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统电压/无功的变化情况,实现脉冲发生和分配功能,自动调节装置无功输出:成套装置具有供值班员使用的参数设置功能,所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响;

3.通讯功能

控制器具有和上位机通讯的标准化接口。同时控制具备与变电站综合自动化联网的功能,高压开关柜的合闸、分闸及状态监控在变电站后台保护上实现。

可采用RS485通讯方式,以modbus/IEC60870-5-103规约协议为标准。

4.显示功能

控制器应采用液晶显示器,具有友好的人机界面,数据保存6个月以上。可提供如下功能:

·显示35kV侧的电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率;

·显示SVG装置的输出电流;

·显示35kV侧的电压、电流、SVG装置的输出电流的波形;

·显示变流器各个单元的工作状态;

·显示各类保护动作情况及故障告警等信息;

5. 保护功能

成套装置采用了综合保护策略,以提高装置可靠性;

保护功能如下:

装置的保护:SVG系统输出过电流故障和电网供电电压过压故障。

功率单元的保护:IGBT驱动故障、直流过压和超温故障。

4.2.3 谐波性能

SVG本体应该具备有源滤波功能,并保证在下列情况下:

1)整个静止无功补偿装置持续输出范围内

2)系统谐波阻抗最小情况下

静止无功补偿装置在其与变电系统接入点造成的谐波畸变水平应满足国家标准。

4.3 连接变压器技术要求

4.3.1 主要技术参数

1.额定容量:12MVA

2.原边额定输入线电压:38.5kV。

3.副边各组额定输出线电压:10kV。

4.额定频率: 50Hz

5. 谐波特性:二次绕组电流总谐波畸变率不大于10%,其中2次不大于4%,3次和4次不大于2%,其它各次不大于1%。

6.联接组别:Dyn11

7.空载电流:符合国家标准GB/T 6451—2008的要求

8.空载损耗:符合国家标准GB/T 6451—2008的要求

9.负载损耗:符合国家标准GB/T 6451—2008的要求

10.过载能力:200%(1Min)、110%长期运行

11. 温升限值:

绕组平均温升:63.2K

上层油温:48.2K

铁芯、油箱及结构表面:73.2K

12.额定绝缘水平:

注1:单独试验的套管,其耐用水平按下表,并附单独试验报告套管额定电流值应与变压器过载能力相一致。套管端子允许荷载应满足GB/T4109-1999的要求。

注2:用于高海拔环境时,耐压值应按海拔高度系数修正。

13.冷却方式:自冷

14.安装条件:室外

15.噪声:低于现行国标限制

16. 变压器型号:S11系列,命名按现行国标试行

4.4.2 其他附件要求

1. 变压器采用技术先进并且成熟的密封储油柜。应在储油柜上装设油位计,储油柜上应有信号开关,在降到储油柜最低油面时发出信号;瓦斯继电器两侧加截门,瓦斯继电器带(不锈钢)防雨罩,防爆装置采用压力释放阀,并有信号引至主控室转接屏;继电器的安装位置应便于试验维护和巡视。

2. 套管采用防污型瓷瓶套管,泄漏比距≥31mm/kV,且应为国内名优产品。

3. 变压器铁芯及夹件接地以小套管在箱顶分别引出至油箱下部,以便检查变压器铁芯及夹件的绝缘状况。

4. 变压器不带滚轮,本体水平安装,不需垫坡度。油管及其它设施应高于本体底板。

5. 变压器应装设温度和远方测温装置,测温装置的热电阻要求用铂热电阻,远方温度显示仪表由厂家配套供应,要有微机接口接入监控,温度显示仪表安装于本体端子箱上,并由厂家提供网线。主变本体设置单独的本体

端子箱, 箱体为不锈钢材料,防护等级不低于IP55,并预留15%备用端子(菲尼克斯)。

6.连接变本体配置的所有控制箱均为不锈钢壳体,具有通风、防雨、防小动物功能,设有照明设施,且控制箱至本体电缆随本体供应,测温电缆、控制电缆各长100米(电缆为带铠装、低烟无卤阻燃型)。

7.每组散热器应装设有高质量蝶阀,保证在拆装散热器时能可靠关闭主体油,不发生任何渗漏;散热器采用国内名优产品。

8.调压方式:采用无载分接开关±2×2.5%。

9.为防止主变油劣化,有便于取本体和无载开关箱内油样的装置并设有事故放油阀。

10.变压器油箱上设有扶梯,其位置应便于取油样及观察瓦斯继电器。扶梯应加防爬装置。

11.变压器铭牌采用不锈钢材料制作。

12.矽钢片采用进口0.30mm及以下冷轧矽钢片,性能不低于30ZH120。绝缘材料为国产优质材料。

13.油箱应装设整机可用起重机、千斤顶吊起的装置。底部应设有堵头,以便于放出剩余的油,同时应设阀门以注油、排油、滤油和取样。

14.卖方应随本变压器无偿提供以下备品。

无载分接开关箱沿密封垫一条

其它密封件一套

连接散热器用蝶阀二只

安装用的专用工具一套

高压套管取(油)样器一个

变压器总油量10%的备用油(克拉玛依45#油)

15.所有结构螺栓均采用镀锌件,强度为8.8级以上。

16.绕组及接线板材料:不低于含铜量99.99%的无氧铜。

4.4.3 试验要求

1.变压器需按国家标准GB1094.3-2003进行出厂试验。

2.套管要作局放试验,并进行介损、色谱、微水等试验,提供实测值(或提供厂家报告)。

3.变压器温升限值如下:

线圈(直流电阻法)63.5K

顶层油(温度计法,热电偶法)53.5K

油箱及结构件表面(红外测温法)73.5K

提供同型号变压器的温升试验报告的变压器,可不再进行温升试验,但要进行过电流试验:施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4个小时。

4.提供变压器零序阻抗的实测数据。

5. 直流电阻不平衡率:线间小于1%;相间小于2%。

6.绕组变形试验、低电压空载试验。

7.提供变压器的短路试验报告或变压器承受短路能力计算报告。

4.5 其他功能

4.5.1 现场参数设置功能

具有供值班员使用的参数设置功能,所有设置的内容可保存一年以上而不丢失,不受停电和干扰信号的影响;

4.5.2事件顺序记录

当各类保护动作或监视的状态发生变化时,控制器将自动记录事件发生的类型、相别及动作值,事件按顺序记录,可通过液晶进行查询,并以通讯方式远传。动作次数可永久保存,即使掉电也不丢失。

五. 包装、运输和贮存

1. 设备制造完成并通过试验后,应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

2. 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

3. 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按Q/RX 220-09),并应标明需方的订货号和发货号。

4. 各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5. 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6. 当采用陆运时,设备运到指定现场后,需方提供必要的吊装工具,并负责卸货运到安全的仓储区或安装现场。需要仓储的设备须按供方要求存放。未按供方要求存放的设备造成损坏或丢失由需方负责。

六. 技术服务及培训

6.1 项目管理

合同签定后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、配合现场安装、调试验收等。

6.2 现场技术服务

需方负责设备的安装,而供方则负责安装指导和调试。故供方必须派出工程师来完成该项工作。在设备安装过程中供方应派有经验的技术人员常住现场。常住人员协助需方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。供方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

6.2.1 供方现场服务人员应具有下列资质:

1)遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;

2)有较强的责任感和事业心,按时到位;

3)了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;

4)身体健康,适应现场工作的条件。

6.2.2供方现场服务人员的职责

1)供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验(货物开箱检验时必须有供方人员在现场或者由供方授权,否则供方不对设备完整性负责)、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验;

2)在安装和调试前,供方技术服务人员应向需方技术人员讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序,供方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则需方不能进行下一道工序。

6.2.3需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。

6.3 培训

为使合同设备能正常安装和运行,供方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

6.3.1培训计划和内容

6.3.2

供方提供需方工程技术人员、运行操作人员的培训,供方应保证受训的人员应能达到运行和维护手册(规

程)的编制以及熟练操作、检修的程度;培训的时间、地点等具体内容由甲乙双方商定。

6.3.3其他

供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。

6.4 质量保证

1.订购的设备除需满足本规范外,供方还应提供该产品的鉴定证书。

2.供方应保证制造过程中的所有工艺.材料等(包括供方的外购件在内)均应符合本规范的规定。

3.供方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO900-GB/T1900质量保证体系,且该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

第二节供货范围

一. 一般要求

1. 本章节规定了合同材料的供货范围。供方应保证提供材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且材料的技术经济性能符合第一章第四节的技术要求。

2. 供方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3. 供方应提供所有安装和检修所需专用工具(如有)和消耗材料(如有)等,并提供详细供货清单。

1)供方应提供为了设备安装、调试、起动和运行用的全部必须的专用工具、仪器仪表和辅助设备。提供所供的全部专用工具的清单,指明每种工具的功能(如有);

2)供方所提供的专用工具与仪器仪表(如有)必须是全新的、先进的且有详细使用说明资料;

3)专用工具与仪器仪表装于箱内,注明“专用工具”“仪器仪表”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

4. 所有备品备件应为全新产品,与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

二.供货范围

供方供货范围包括:

2.1 设备本体

本工程所需设备为输出容量-12(感性)-12Mvar(容性)的SVG动态无功补偿装置1套,具体供货清单如下表所示:

2.2 备品备件2.3专用工具

3.1 一次分界点

SVG充电柜/SVG升压变压器的隔离开关进线端,进线端以上电缆和电缆头由需方负责提供,进线端以下SVG 设备间的电缆、连接母线、铝绞线、套管金具等电气材料由供方提供。SVG升压变压器二次侧到SVG充电柜间的电缆及附件由需方提供。

3.2二次分界点

供方所提供的所有屏、柜的端子排;需方提供外部到这些端子排、二次端子之间的所有连线(包括控制电缆、光纤等),供方提供这些端子排、二次端子至设备内的所有连线(包括控制电缆、光纤等),以及供方所提供设备之间连接的线缆。需方的35kV开关柜内CT为SVG提供一路保护绕组,一路测量绕组。

四.需方需提供的现场条件

1. 需方提供SVG装置的高压开关柜和开关柜的微机保护装置;

2. 需方负责为SVG装置提供必要的空调(空调功率供方须在投标时注明)、风机等,其它通风设备由供方提供;

3. 需方负责提供SVG室内、外的照明,一、二次接地材料,防火保护,电缆桥及其支架、设备支架等安装用钢,固定及连接螺栓等材料;

4. 需方负责为每套SVG装置提供一路DC220V容量为3kW和一路AC 380V容量为15kVA电源。

第三节设备、技术资料交付进度

一. 技术资料

1.1 一般要求

1. 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

2. 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

3. 卖方资料的提交及时、充分,满足工程进度要求。应给出全部技术资料交付进度清单,并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时,应提供正式图纸的可编辑电子文件2套(AUTOCAD版),正式图纸(4套)必须加盖工厂公章或签字。

4. 卖方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段,设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。

5. 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,一经发现,卖方应及时免费提供。

6. 卖方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

7. 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

8. 卖方提供的技术资料为签字的正式图纸(4套)及电子版2套(图纸要求为AUTOCAD版,并附字型文件)。

1.2 技术文件

1. 卖方在订货前应向买方提供一般性资料,如鉴定证书、报价书、典型说明书、外形图和主要技术参数。

2. 在技术协议签订_7 天内,买方向卖方提供系统接线图,安装场地等设计原始资料,卖方在接到以上资料15天内向买方提供下列资料 2 份,其中1份为电子版。

1)组装图:成套装置总装配图。包括外型尺寸、总重量、及其它附件。

2)基础图:应标明成套装置的尺寸、基础位置和尺寸及要求。

3)电气原理图:应包括成套装置的内部、外部接线;监控系统的外型尺寸安装图及原理图、端子排图等。

4)提供对开关柜设计要求,包括控制、测量、信号继电保护联锁要求,提供继电保护整定数据。

3. 设备供货时提供下列资料4份(另附电子版AUTO CAD一份):设备的开箱资料除了上面所述图纸资料外,还应包括安装、运行、维护、修理说明书,部件清单,工厂试验报告,产品合格证,内部安装接线图。

4. 最终图纸应注明卖方、买方的订货合同号并有明显最终版标记。最终资料提交后不得任意修改,设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

5. 所有资料上应标明“银星风电场110kV升压站主变扩建工程”字样。

6. 所有资料必须经设计单位签字确认之后方可生产。

1.3 卖方应提供的技术文件

二设备交货进度

设备交货时间变动以需方的书面通知为准。

第四节设备监造(检验)和性能验收试验

一. 概述

1. 本技术协议用于合同执行期间对供方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保供方所提供的设备符合技术协议规定的要求。

2. 供方应在合同生效后1个月内,向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术协议第一章第二节的规定。

二. 检验和监造

1.需方有权派遣其检验人员到供方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供方。

2. 如有合同设备经检验和试验不符合技术协议的要求,需方可以拒收, 供方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术协议的要求,需方不承担上述的费用。

3.需方对货物运到需方所在地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由需方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。需方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除供方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后需方对其进行的检验。

4.供方应在开始进行工厂试验前1个月,通知需方其日程安排。根据这个日程安排,需方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到供方关于安装、试验和检验的日程安排通知后20天内通知供方。然后需方将派出技术人员前往供方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,需方代表有权发表意见, 供方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

5. 若需方不派代表参加上述试验, 供方应在接到需方关于不派人员到供方和(或)其分包商工厂的通知后,或需方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

6. 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息,并提出监造中发现的问题(如有)。

三. 试验

1. 供方的设备必须已进行过型式试验,型式试验应符合相关国家标准及IEC、IEEE标准规定。

2. 供方必须对SVG控制系统及功率部分进行出厂全电压、满电流的高压全载试验。

3. 现场验收试验

无功补偿改造技术方案

项目编号:陕西斯瑞工业有限责任公司真空感应中频熔炼炉无功补偿改造项目 编写:王海龙 会审: 审定: 批准: 2013年01月20日

目录1.无功补偿的经济意义 2.公司中频炉的电路分析 3.效益分析 4.中频熔炼电源的改进方案 5.配电室的无功补偿配套方案 6.联系电话

一、无功补偿的原理及经济意义 1.无功补偿的原理 功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率; 不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率 例如磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在纯感元件中作功时,电流超前于电压90度 电流通过元件中作功时,电流滞后电压90度同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角接近0度,也就是尽可能使电压、电流同相位,使电路呈现纯阻性电路的特性。这样电路中电流最小,那么流过整个闭合回路的电路中的损耗最小,负载的转换效率最高,这就是无功补偿的原理,工厂企业的设备主要是各种电机及感性负载具体分析如下: 电机数学模型 以二相导通星形三相六状态为例,为了便于分析,假定: a)三相绕组完全对称,气隙磁场为方波,定子电流、转子磁场分布皆对称; b)忽略齿槽、换相过程和电枢反应等的影响; c)电枢绕组在定子内表面均匀连续分布; d)磁路不饱和,不计涡流和磁滞损耗。 则三相绕组的电压平衡方程可表示为: (1) 式中:为定子相绕组电压(V);为定子相绕组电流(A);

动态无功补偿设备(SVG)技术协议详情(实用标准)

35kV静止无功发生器成套装置 技术协议

第一节技术协议 一. 总则 1. 本技术协议书仅适用于中铝能源太阳山风电厂五期110kV升压站主变扩建工程动态无功补偿装置(SVG)的加工制造和供货。技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。 二. 标准和规 1. 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应

的标准规或法规的最新版本或其修正本的要求。 2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。 3. 供方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所有设备都符合相应的标准、规或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明外,合同期有效的任何修正和补充都应包括在。 DL/T672-1999 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》 DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》 GB/T 11920-2008《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》 GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 311.2-2002 《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 311.3-2007 《绝缘配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序》 GB/T 311.6-2005 《高电压测量标准空气间隙》 GB/T 11024.2-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性 试验》 JB/T 8170-1995 《并联电容器用部熔丝和部过压力隔离器》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》

动态无功补偿基础知识

动态无功功率补偿基础知识 一、什么叫无功 电源能量与感性负载线圈中磁场能量或容性负载电容中的电场能量之间进行着可逆的能量交换而占有的电网容量叫无功,无功功率 表达式如下: 式中无功量 的单位为Var (乏),线电压的单位为V (伏),视在电流I 单位为A (安)。 二、无功及分类 1、感性无功:电流矢量滞后电压矢量90度, 如:电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等; 2、容性无功:电流矢量超前电压矢量90度, 如:电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等; 3、基波无功:与电源频率相等的无功; 4、谐波无功:与电源频率不相等的无功。 三、什么是无功补偿 1、无功补偿: 指根据电网中的无功类型,人为地补偿容性无功或感性无功来抵消线路中的无功功率。 2、无功功率有那些危害: ——无功功率不做功,但占用电网容量和导线截面积,造成线路压降增大,使供配电设备过载,谐波无功使电网受到污染,甚至会引起电网振荡颠覆。 四、什么是动态无功补偿 1、动态无功补偿 根据电网中动态变化的无功量实时快速地进行补偿。 2、为什么要进行无功功率补偿 ——是为了减小供配电线路中往复交换的无功功率,提高供配电线路的利用率。 五、进行就地动补的意义是什么 ——是能将用电设备至发电厂全程供配电设备、线路、都得到补偿,降损节能效果显著,特别是低压线路及变压器的损耗大幅度降低,企业和用户直接受益。 六、就地动补的有功节能是什么 ——减小供配电设备线路损耗,变压器损耗等一切无功电流引起的发热功率。这部分损耗功率Ps 可由下式表达: Ps=i 2r Σ 式中i 为视在电流,r Σ为供配电设备线路电阻和。 七、使用就地动补后线路损耗的节能比 ? sin UI Q =Q Q

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

低压无功补偿技术规格书

低压无功补偿技术规格书. 低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应

服务,以保证的安全可靠运行。 1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1、周围空气温度 ℃38.4最高气温: 低压无功补偿设备 技术协议 29.3℃最低气温: - 6.8~10.6℃年平均气温: 1500米2.2、海拔高度:不大于0.05g 6度区,动峰值加速度:2.3、地震烈度:户内2.4、安装地点:、电容补偿柜技术参数3400V 额定电压:1) AC 660V 额定绝缘电压: 2500V 额定工频耐受电压:1min 8kV 冲击耐压: TMY 主母线:)2TMY 母线:PE 系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求;3) 外形尺寸:具体见附图4)电压等级下的动态电容无功380V采用)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:5 补偿柜,补偿容量具体见附表。%的电抗器,从根本7 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用6)上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统)7 相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重8)燃现象,使用寿命长;控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能;9)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到)10位;

无功补偿装置几种常见类型比较

无功补偿装置几种常见类型比较 常见的动态无功补偿装置有四种:调压式动态无功补偿装置、磁控式动态无功补偿装置、相控式(TCR型)动态无功补偿装置、SVG 动态无功发生器。 ① 调压式动态无功补偿装置 调压式动态补偿装置原理是:在普通的电容器组前面增加一台电压调节器,利用电压调节器来改变电容器端部输出电压。根据 Q=2πfCU2改变电容器端电压来调节无功输出,从而改变无功输出容量来调节系统功率因数,目前生产的装置大多可分九级输出。该装置为分级补偿方式,容易产生过补、欠补。由于调压变压器的分接头开关为机械动作过程,响应时间慢(约3~4s),虽能及时跟踪系统无功变化和电压闪变,但跟踪和补偿效果稍差。但比常规的电容器组的补偿效果要好的多;在调压过程中,电容器频繁充、放电,极大影响电容器的使用寿命。由于有载调压变压器的阻抗,使得滤波效果差。虽然价格便宜, 占地面积小,维护方便,一般年损耗在0.2%以下。 ② 磁控式(MCR型)动态无功补偿装置 磁控式动态无功补偿装置原理是:在普通的电容器组上并联一套磁控电抗器。磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调,从而调节电抗器的输出容量,利用电抗器的容量和电容器的容量相互抵消,可实现无功功率的柔性补偿。 能够实现快速平滑调节,响应时间为100-300ms,补偿效果满足风场工况要求。

磁控电抗器采用低压晶闸管控制,其端电压仅为系统电压的1%~2%,无需串、并联,不容易被击穿,安全可靠。设备自身谐波含量少,不会对系统产生二次污染。占地面积小,安装布置方便。装置投运后功率因数可达0.95以上,可消除电压波动及闪变,三相平衡符合国际标准。免维护,损耗较小,年损耗一般在0.8%左右。 ③相控式动态无功补偿装置(TCR) 相控式动态无功补偿装置(TCR)原理是:在普通的电容器组上并联一套相控电抗器(相控电抗器一般由可控硅、平衡电抗器、控制设备及相应的辅助设备组成)。相控式原理的可控电抗器的调节原理见下图 所示。 通过对可控硅导通时间进行控制,控制角(相位角)为α,电流基波分量随控制角α的增大而减小,控制角α可在0°~90°范围内变化。控制角α的变化,会导致流过相控电抗器的电流发生变化,从而改变电抗器输出的感性无功的容量。 普通的电容器组提供固定的容性无功,感性无功和容性无功相抵消,从而实现总的输出无功的连续可调。 i 相控式原理图 优点: 响应速度快,≤40ms。适合于冶金行业。 一般年损耗在0.5%以下。缺点:晶闸管要长期运行在高电压和大电流工况下,容易被

SVG技术协议

内蒙古昌华农业发展有限公司20MWp光 伏发电并网项目 35kV静止型动态无功补偿成套装置 技术协议 需方: 设计方: 供方: 2014年08月

1 总则 1.1.本技术协议书仅适用于静止型动态无功补偿成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。 2 工程概况 工程规划容量为30MW,建设1×31.5MVA三相双绕组有载调压变压器(本期为1×31.5MVA),电压等级66kV/35kV。本工程安装1台(容量31.5MVA)升压变压器,电压比66±8×1.25%/35kV。 成套装置招标方提供1台六氟化硫断路器供SVG无功补偿成套装置。 66kV母线设备短路水平:31.5kA(有效值); 35kV母线设备短路水平:31.5kA(有效值); 主变压器技术参数:型号:SZ11-31500/66

低压无功补偿技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 0.4kV低压无功补偿装置 技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 技术要求 (1) 5 装置功能 (2) 6 试验 (2) 7 技术服务 (2) 8在卖方工厂的检验、监造 (3) 9包装、运输和贮存 (3)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、任有学、宋庆秋、徐晓丰、孙静

0.4kV低压无功补偿装置技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 JB7113-1993 低压并联电容器装置 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户内/户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:0.4kV 3.3.2系统额定频率:50Hz 4主要技术参数和要求 4.1名称:配电监测与动态无功补偿箱 4.2外形尺寸:600(宽)×400(深)×600(高) 4.2.1地角尺寸:按深度方向打长孔320-340mm,ф14孔。 4.2.2柜体颜色:灰白色 4.3主要订货参数: 4.3.1输入电压:0.4kV(安装点电压) 4.3.2负荷特性:较重

4种无功补偿技术比较

4种无功补偿技术比较 刘建强1,陈刚2 1广东省电力物资总公司 2广电集团广州供电分公司 摘要:配电网合理的无功补偿方式,能够有效地维持系统的电压水平,降低有功网损,提高网络输送容量,减少发电费用。本文对配电系统4种无功补偿方案进行了技术比较,并对配电网进行无功补偿时遇到的一些问题提出一些建议。根据配电网的实际,将4种无功补偿方案结合起来使用,可以获得最好的技术和经济效益。 关键词:配电网;无功补偿;优化 1概述 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。 电力系统无功潮流分布是否合理,不仅关系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣,而且还直接影响电网自身运行的安全性和经济性。这在与用户直接相关的配电网中显得同样的重要。若无功电源容量不足,系统运行电压将难以保证。由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加,此外,网络的功率因数和电压的降低将使电气设备得不到充分利用,降低了网络传输能力,并引起损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的安全性和降损节能有着重要的意义。 合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。而且由于我国配电网长期以来无功缺乏,尤其造成的网损相当大,因此无功功率补偿是降损措施中投资少回报高的方案。一般配电网无功补偿方式有:变电站集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。 2配电系统无功补偿方案 2.1变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿(如图1的方式1),补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压和补偿主变的无功损耗。这些补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但是这种方案对配电网的降损起不到什么作用。

高低压电容补偿装置无功补偿技术协议

高低压电容补偿装置 技 术 协 议 供方: 需方: 2018年7月

一、高压无功自动补偿装置 1、产品遵循的主要标准 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 DL492.9-91 《电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法》DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 JB7111-93 《高压并联电容器装置》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB10229-88 《电抗器》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T5882 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB3983.2 《高压并联电容器》 GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16927 《高电压试验技术》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11025 《并联电容器用内熔丝和内部压力隔离器》 DL442 《高压并联电容器单台保护用熔断器定货技术条件》DL/T604 《高压并联电容器成套装置定货技术条件》 JB/T8970 《高压并联电容器用放电线圈》 GB/T11024.1-2001《高压并联电容器耐久性试验》 GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 2、设备主要技术性能参数 2.1 环境条件 2.1.1 安装地点:户内 2.1.2 安装形式:柜式 2.1.3 海拔:≤1000米

2.1.4 环境温度:-25℃/+55℃最大日温差:25K 2.1.5 环境湿度:月平均相对湿度(25℃)不大于95% 日平均相对湿度(25℃)不大于95% 2.1.6 耐受地震能力:地震烈度:≤8度 地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:1.25m/s2 2.1.7 污秽等级:Ⅲ级泄露比距不小于25mm /Kv(相对与系统最高电压)2.1.8 安装环境无有害气体和蒸汽,无导电或爆炸性尘埃,无剧烈震动。 2.2 系统运行条件 2.2.1 额定电压: 10KV 2.2.2 最高运行电压: 12KV 2.2.3 额定频率: 50HZ 2.2.4 谐波情况:电抗率6%,能抑制五次及以上谐波 2.2.5 电容器组接线方式:单星形开口三角形电压保护 2.2.6 进线方式:电缆下进线 2.3 设备名称及型号: 2.3.1设备名称:高压无功自动补偿装置 2.3.2设备型号:GGZB10-1800(300+600+900)AK 2.3.3设备数量:1套 3、设备要求: 装置补偿总容量为1800kvar,分三组自动投切,每组投切容量分别为300Kvar、600Kvar、900Kvar。投切开关采用真空接触器。装置采用柜式,整体结构紧凑,美观大方,占地面积小且安装和维修方便。 此装置为户内柜式高压无功自动补偿装置,每套装置采用真空接触器分组投切,投切可靠。装置可根据工频系统负荷的无功功率和电网电压的变化投切电容器。装置采用先进的自动控制器,根据电压优先原则,以所需无功大小自动投切电容器组。自动投切由装置内的控制器控制,控制原则:电压优先,电容器组逐级投切。装置有高可靠性的控制器按照模糊控制策略进行电压无功综合控制。具有手动、自动控制功能,自动与手动互锁,且自动与手动采用分体结构,自动控制部分能实现在线检修。

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

动态无功补偿技术的应用现状及发展 刘宪栩

动态无功补偿技术的应用现状及发展刘宪栩 发表时间:2018-05-31T10:36:53.397Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:刘宪栩王云昊刘楠 [导读] 摘要:在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的输出力减少、供电线路及系统设备有功功率损耗增大、线路末端电压下降。 (国网天津市电力公司城西供电分公司天津市 300190) 摘要:在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的输出力减少、供电线路及系统设备有功功率损耗增大、线路末端电压下降。对于电力用户来说,过多地从电网中吸取无功,不仅使电网损耗增加,也影响自身的用电和生产。可见无功功率对供电系统和负荷的运行都十分重要。但是,近些年来,随着我国工业的迅速发展,一些大功率非线性负荷的不断增多,对电网的冲击和谐波污染也呈不断上升趋势,缺乏无功调节手段造成了母线电压随运行方式的变动很大,引发了多种电能质量问题。主要包括:功率因数低、谐波含量高、三相不平衡、功率冲击、电压闪变和电压波动。 关键词:动态无功补偿技术;应用现状;发展 引言 在电力系统的运行中,系统运行的安全性、可靠性和经济性、输送电能的质量是其最根本的问题。一些大功率负荷的投入、退出,或者系统局部故障等,都会造成系统中有功功率和无功功率的大幅扰动,从而对电网的稳定性和经济性产生影响。特别是如电弧炉等冲击负荷、非线性负荷容量的不断增加,使得电力网发生电压波形畸变,电压波动闪变和三相不平衡等,产生电能质量降低,电网功率因数降低,网络损耗增加等不良影响。另外,现在的直流输电工程日益发展,大功率换流装置(无论整流或逆变)都需要系统提供大量无功功率。特别是一端为弱系统或临近的交流系统发生故障时,如果不能迅速补偿大幅度波动的无功功率,就会导致系统失控或瓦解。快速有效地调节电网的无功功率,使整个电网负荷的潮流分配更趋合理,这对电网的稳定、调相、调压、限制过电压等等方面都是十分重要的。 1动态无功补偿技术的现状 性能优良的SVC(静止无功补偿器)和技术更为先进的STATCOM(静止同步补偿器)已大规模应用于电力系统及工矿企业。 1.1同步调相机 早期的动态无功功率补偿装置主要为同步调相机,是传统的动态无功补偿设备,多为高压侧集中补偿,一般装于电力系统的枢纽变电站中,以减少因传输无功功率引起能量的损耗和电压降落。由于它是旋转电机,运行中的损耗和噪声都比较大,维护复杂费用高,且响应速度慢,所以难以满足快速动态补偿的要求。目前已逐渐退出动态无功补偿领域,在现场中仅有少量使用。 1.2静止无功补偿器(SVC) 静止无功补偿器(SVC)于20上世纪70年代兴起,现在是已经发展的很成熟的FACTS(柔性交流输电系统)装置,其被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线路补偿(无功和电压补偿)。SVC装置的典型代表有:晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)和滤波器组(FC)。随着电力电子技术的不断发展和控制技术的不断提高,SVC向高压大容量多套并联的方向发展,以满足电力系统对无功补偿和电压控制的要求。南瑞继保在SVC的技术发展中做出了很大贡献,为国内外电网提供了多套大容量SVC系统。安装于新疆-西北联网工程第二通道750kV沙州变电站的SVC系统容量为-360Mvar(感性)~360Mvar(容性),由两套配置相同的SVC组成,直接接入变电站同一条66kV母线,每套SVC包含TCR(-360Mvar)×1,滤波器组(+180Mvar)×1。本工程SVC系统TCR单体容量达到360Mvar,直接接入电压等级高达66kV,开启了我国输电系统大容量、高电压动态无功补偿器的新篇章。 1.3静止同步补偿器(STATCOM) STATCOM系统基于电压源型变流器,采用目前最为先进的无功补偿技术,将IGBT构成的桥式电路经过变压器或电抗器接到电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态调整控制目标侧电压或者无功的目的。同时如果需要STATCOM在补偿无功的基础上对负载谐波进行抑制,只要令STATCOM输出与谐波电流相反的电流即可。因此,STATCOM能够同时实现补偿无功功率和谐波电流的双重目标。 南瑞继保研制的百兆乏直流换流站动STATCOM在南方电网±500kV/3000MW永富直流富宁换流站顺利投运,该项目是大容量STATCOM装置应用于高压直流输电领域中的首个成功案例。此STATCOM系统包含协调控制系统和两套35kV/±100MVArSTATCOM成套设备。换流阀采用多电平电压源型换流器结构,成套设备占地面积小、功率密度高,具备快速暂态无功补偿、目标电压控制、交流系统故障穿越、协调控制等功能,是缓解直流换相失败、无功电压调节等的最佳解决方案,代表着柔性交流输电和用户电能质量领域的前沿方向。 2动态无功补偿技术的发展 2.1电力有源滤波器 电力有源滤波器的基本原理如图1所示。 图1 电力有源滤波器的基本原理 电力有源滤波器的交流电路分为电压型和电流型,目前实用的装置90%以上为电压型。从与补偿对象的连接方式来看,电力有源滤波器可分为并联型和串联型。并联型中有单独使用、LC滤波器混合使用及注入电路方式,目前并联型占实用装置的大多数。但电力有源滤波器现仍存在一些问题,如电流中有高次谐波,单台容量低,成本较高等。随着电力半导体器件向大容量、高频化方向发展,这类既能补偿谐波又能补

高压无功补偿柜技术协议

第一标段 10kV中置式高压开关柜技术规范 b. 安装地点 安装地点:户内。 三、系统概况和运行条件 3.1 系统概况 a. 系统电压 最高电压:12 kV 额定电压:10kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:中性点不接地系统 3.2运行条件 a.气象资料 主要气象要素如下: 海拔高度1220m(黄海高程) 历年平均气温8.2 ℃ 历年极端最高气温+40 ℃ 历年极端最低气温-30 ℃ 历年最高日降雨量81.0 mm 多年平均年降雨量183.3 mm 年最多雷暴日数24 天 多年平均雷暴日数43.3 天 b.地震烈度 地震烈度为8度。 c.其他使用条件: 污秽等级:III级。 四.技术要求 4.1引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB3906-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流高压电器在长期工作中的发热》

GB1984-1989 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB50060-92 《3~110kV高压配电装置设计规范》 DL403-91 《10~35KV户内高压真空断路器的订货技术条件》 9、高压无功补偿电容柜 a.执行标准: JB7111-1993《高压并联电容装置》 JB/T8958-1999《自愈式高压并联电容器》 GB/T11024.1-2001《标准电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》GB/50227-95《并联电容器装置设计规范》 b.使用环境条件 海拔高度小于1230m 周围空气温度最高40℃ 最低-20℃ 最大日温差25℃ 最大风速40m/s 履冰厚度5mm 日照0.1W/cm2 安装位置户内 c.设备名称及数量 设备名称:10kV柜式无功自动补偿成套装置 d. 设备概况及技术要求 A.设备概况 每套设备总容量为900kVar; 数量:两台,(每个回路一台)均由陕西宝光集团或西安西电电力电容器有限公司成套提供。 采用真空接触器投切,真空接触器选用厦门兴厦控VCX –VCF产品,每套均可自动.手动实现多级投切。 成套装置的自动控制应满足下列控制要求 电压无功综合自动控制器可以根据电网无功、功率因数和电压进行分级,自动投入最佳容量的电容器。 B.技术要求 (1)功能要求 a电压优先条件按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。

矿热炉动态无功补偿

矿热炉电能质量解决方法,矿热炉无功补偿设计,矿热炉无功补偿方案 矿热炉行业分析 矿热炉是一种高能耗高谐波的电冶炼炉,广东光达电气有限公司根据多年的工业炉工艺的了解,为矿热炉的滤波补偿提供丰富的实践经验,有针对性的提出了一套谐波治理与节能方案,滤波通道的组合合理,无功补偿,无频繁投切,运行稳定,安全,使用寿命长,节能效果显著。 矿热炉在使用中产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。矿热炉一般由可控硅整流装置提供直流电源。可控硅整流装置会在交流侧产生很大的无功功率和谐波电流,导致电压、电流波形严重畸变,功率因数低,造成进线电流大,变压器利用率降低,能耗增加。谐波还会干扰拉晶控制系统,造成错位、断晶、跳闸,严重影响正常生产。 矿热炉是一种高能耗的电冶炼炉,具有电阻电弧炉的特性。其功率因数是由炉内电弧及电阻R和电源回路中(包括变压器、短网、集电环及电极)的电阻R和电抗X值的大小来决定。 电阻R电抗X值在矿热炉运行时,一般不变动,它们取决于短网和电极布置的设计和安装。电阻R与运行时短网上各载流部件的电流密度有关,变化较小,但电阻R却是矿热炉运行时决定矿热炉功率因数的主要因数。 矿热炉电力要求 由于矿热炉比其它电冶炼炉的电阻弱,故其功率因数相应地也降低些。除了一般小型矿热炉的自然功率因数能达到0.9以上,而容量在10000KVA以上的中、大型矿热炉的自然功率因数都在0.9以下,矿热炉容量越大,功率因数越低。这是由于大容量矿热炉的变压器感性负载越大,短网越长,电极插入炉料较深增加了短网的电抗,因而降低了矿热炉的功率因数。 为了减少电网的损耗,提高供电质量,供电局要求用电企业的功率因数要在0.9以上,否则要对用电企业处以高额罚款。同时功率因数偏低,也会降低矿热炉的进线电压,影响电石的冶炼。故目前国内外大容量矿热炉都要加装无功补偿装置,以提高矿热炉的功率因数。

无功补偿技术标准

无功补偿技术标准 一、系统概况 1、变压器容量200KVA 2、系统电压380V 3、系统最高电压400V 4、系统额定频率50HZ 5、系统负荷地面主井绞车75KW(偶尔使用)地面付井绞车75KW(偶尔使用)水泵90KW(常用)局扇15KW(常用)其它10KW(常用) 二、安装地点吉林成大能源有限公司森德矿 三、技术要求 1、GB50227-95《并联电容器成套装置设计规范》 2、 JB5346-1998《串联电抗器》 3、 GB/T15576《低压无功功率补偿装置总技术条件》 4、9GB11032-2000《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 5、 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) 6、 GB12747《自愈式低电压并联电容器》 7、改造后功率因数达到0、9以上,并能抑制谐波,改善电压质量,减少线损。 8、箱体采用防尘、防潮设计。 9、调节级数5级,补偿容量100kvar。

10、成套装置的保护功能齐全,具有过流、短路、过压、欠压、缺相等,在外部故障或停电时自动停止工作,送电后能自动恢复运行。。1 1、二次控制和保护回路功能完善、动作准确。 12、辅助元件按钮、指示灯、切换开关均采用国内名牌产品,元器件安装排列整齐,布线规范有序,标识清楚。 13、电容器采用单相(或三相)电容器,柜内安装,电容器要求质量可靠,具有良好的自愈性和耐涌流能力,使用寿命长。电容的技术参数如下: 技术标准:国标;额定电压:400V;使功率因数保持在0、9以上,同时分组投切时,不应产生谐振,无功补偿采用自愈式低电压金属并联电容器,分组电容器的投切不得发生震荡,投切一组电容器引起的所在相母线电压变动不宜超过2、5%,电容器装置应有过电压保护,每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施。 电容器的外壳防护等级达到IP5X以上。 电容器采用固定安装方式。无功功率补偿柜中每一单元应有3min内2 Un的峰值电压放电到75V或以下的放电器件。在放电器件和单元之间不得有开关、熔断器或其它隔离装置。电容器单元的金属外壳上应有一个能够承担故障电流的连接头。 电容器可在EPCOS, NOKIA, ABB或国产品牌中选择机电部 xx-2-27

无功补偿成套装置技术协议

高河煤矿110kV变电站工程10kV无功补偿装置技术规范书 高河煤矿110kV变电站工程 10kV无功补偿装置技术规范书 长治供电勘测设计院 二OO七年七月

1、总则 本技术规范书适用10kV系统全自动无功补偿装置。提出了并联电容器自动补偿装置设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2、执行标准 遵循的主要标准 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB3983.2-1989 高压并联电容器 GB11025 并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器 GB50227-95 并联电容器装置设计规范 GB10229-1988 电抗器 GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器 GB50150-1991 电气设备安装工程电气设备交接试验标准 GB11025-1989 并联电容器用内熔丝和过压力隔离器 GB 7675-1987 交流高压断路器的开合电容器组试验 GB/T16927.1-97 高电压试验技术(第一部分) GB/T16927.2-97 高电压试验技术(第二部分) GB/T14808-1993 交流高压接触器 GB/T11024.1-2001 高电压并联电容器耐久性试验 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件 DL/T403-2000 2kV~40.5kV 高压真空断路器订货技术条件 DL/462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

DL/T653-1998 高压并联电容器放电线圈订货技术条件 DL/442-1991 联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件 以上标准均执行最新版本。 3、环境条件 本产品安装于户内,并能在下列条件下安全运行。 (1)海拔高度:≤1000m。 (2)最大月平均相对湿度: 95%。 (3)最高环境温度: 40℃。 (4)最低环境温度: -30℃。 (5)最热月24h平均最高温度: 35℃。 (6)日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)。 (7)污染:Ⅱ级。 4、总的要求 4.1工作范围 TDWK-7600/10-5高压无功补偿自动调节装置共 2 套。每套总容量7600kvar,其中固定容量4000kvar,其余3600kvar分四组,每组900 kvar,自动投切。配干式铁心串联电抗器。 4.2配套范围 TDWK-7600/10-5无功自动补偿装置配套范围( 2套):

低压无功补偿装置技术规范

低压智能无功补偿的技术要求 xx致维电气有限公司,品牌名称: 致维电气 型号: INIX C7-LC 2.环境及系统条件 2.1环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 65℃(24小时内平均值≤45℃)最低温度: -40℃ 最热月平均温度:40℃ 最大日温差: 25K 2.1.2xx: ≤4000m 2.1.3环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%,日平均水蒸汽压力值不超过 2.2kPa,月平均相对湿度不大于90%,月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.4地震烈度:7度 2.1.5污秽等级:

2.1.6安装场所: 户内、户外 2.2系统条件2.2.1系统额定电压:0.4kV 2.2.2系统额定频率:50Hz 3.主要配置参数及电气要求 3.1主要配置参数 容量 补偿方式(三相共偿) (kvar) 30 60 901组模块,两种电容/共补 2组模块,两种电容/共补 3组模块、两种电容/共补20+10 kvar(自动)1x(20+20)+1x (10+10)(自动)3x(20+10)(自动)共补分组容量设计120 150 1804组模块、两种电容/共补 4组模块、两种电容/共补 5组模块、两种电容/共补2x(20+20)+2x (10+10)(自动)3x(20+20)+1x (20+10)(自动)4x(20+20)+1x (10+10)(自动)4x(20+20)+1x (20+10)+1x (10+10)2106组模块、两种电容/共补 (自动)

3007组模块、两种电容/共补 9组模块、两种电容/共补5x(20+20)+2x (10+10)(自动)7x(20+20)+1x (10+10)(自动)备注: 1、投切低压电力电容器采用基于大功率磁保持继电器为开关元件的“同步开 关”,同步开关中杜绝使用可控硅以提高安全性及可靠性。 2、户内装置若配电房内有开关柜时,卖方提供设备要求与原开关柜同尺寸同 颜色采用硬母排可靠塔接。 3.2电气要求 3.2.1电器元件: 为保证低压无功补偿装置的安全运行,充分发挥补偿作用,提高功率因数,改善电压质量,降低电能损耗,特制定本要求。 3.2.1.1补偿装置 A 功能要求 A-1智能网络控制: 自动检测功率因素,根据用户设定目标功率因素智能决策。 容量相同的电容器补偿装置按循环投切原则,容量不同的电容器补偿装置按适补原则。电容器补偿装置先投先退,先退先投;补偿工况恒定时,电容器补偿装置每隔一段时间循环投切,避免单只电容器补偿装置长时间投运。所有电容器补偿装置均能执行以上投切原则。 A-2智能通讯:

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