智能電力電容模塊結構緊湊、占地少、外形美觀等原因,箱式變(包括美式箱芟和歐式箱變)的應用越來越廣泛。但箱式變在運行中普遍存在無功補償裝置中的電容器容量不足問題。這個問題導致在額定容量運行時功率因數偏低,達不到電力部門要求的0.9或以上的標準。由于箱式變的應用較為廣泛,解決箱式變無功補償不足問題對于提高供電系統及負載的功率因數,降低電網損耗具有現實意義。
智能電力電容模塊優勢:
?。?)高度集成小型化,解決了因空間小補償不夠的問題。由圖2、圖3及圖4可以直觀看到智能集成電力電容器與傳統無功補償設備的比較。與同容量的補償設備相比,它占有空間不到原來的50%,接線節省80%。在箱式變中,原來同樣大小的空間,可以布置2倍以上原傳統無功補償設備的容量,大大提高了箱式變的無功補償容量。
?。?)低能耗,解決了運行溫度高問題。常規補償裝置接通補償電路需要交流接觸器,交流接觸器觸點需要電磁線圈保持,每只交流接觸器(按CJ19繼電器吸持容量計算)需消耗15W,一般每一路可接通13kvar,相當于近1kvar電容補償在開關上就要消耗1W多的電能。
?。?)模塊化設計,安裝、檢修、擴容方便。由于箱式變空間狹小,安裝和檢修箱式變非常困難,不便操作。智能集成電力電容器實現了標準化、模塊化,取代了傳統的控制器、空氣開關、交流接觸器、熱繼電器和電容器,將其合為一個整體,組屏安裝的時候釆用積木堆積方式。