我公司办公室地址位于保定雄县,于2010年06月03日在雄县白洋淀开发区成立,注册资本为100.0万人民币,在公司发展壮大的15年里,我们始终为客户提供产品支持、健全的售前、售中及售后服务,我公司主要经营回收电容器,电抗器,蓄电池,断路器,互感器,配电柜,接触器,我们有稳定的广东废旧电抗器回收产品团队,公司是雄县低压断路器行业内企业,如果您对我公司的广东废旧电抗器回收有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询。

    定子绕组串电阻(或电抗)启动另一法图5 定子绕组串电阻(或电抗)启动另一法按下启动按钮SB1广东废旧电抗器回收,KM1、KT获电动作,其常开辅助触点闭合自锁,电动机定子绕组串入电阻启动。时间继电器达到整定时间后,KT常开闭合触点闭合,KM2获电动作,其主触点闭合将电阻短接,电动机定子绕组加上电源全电压,启动过程结束,如图5所示。这种线路适用于要求启动平稳的中等容量的笼型异步电动机。它的不足是启动转矩因启动电流减小而降低。另外,启动电阻要消耗一定的功率,所以不宜频繁启动。六.用晶体管电路自动转换Y-△启动控制用电子元件组成的电路具有体积小、价格低等优点。用晶体管电路自动转换Y-△启动控制线路如图6所示。当按下启动按钮SB1时,交流接触器KM1和KM2同时得电,电动机接成Y形启动,与此同时,KM1的常开辅助触点把晶体管电路接通。继电器KT动作,其常闭触点KT打开,切断KM2的线圈回路;与此同时,其常开触点KT闭合,使接触器KM3得电吸合,电动机接成△形正常运行。调整线路中电容C2容量的大小或电位器RP,可控制三极管达到导通的时间,即时间。





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无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它这是代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗一点来说就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。静止无功发生器的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者也是直接控制其交流侧电流,这就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现了动态无功补偿的目的。这样:1、减少的线路损耗50%以上。就全国讲,线路的损耗约占据12%,其中主要的是无功分量引起的损耗,若是无功线损降低50%~60%,一年便可以节电500亿度左右,这相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资,。2、避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差3~4万元。3、不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,功率因数COSф=0.6负荷的变压器只能提供服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。4、改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。







 

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        基本介绍SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。SVG采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。SVG主电路结构图特点相较于传统的LC滤波和通过调节电容或电感(SVC)实现无功补偿,虽然应用广泛,但是存在谐振、响应时间慢等问题。SVG无功补偿是目前为先进的无功补偿装置,它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换,可对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应,补偿无功功率时不需要储能元件,且补偿无功功率的大小可以做到连续调节;不会引起谐振短路;可以吸纳无功;可以按照功率因数或者无功功率控制之外,还可以按照电压幅值来控制,确保用户获得的电压的平稳性,降低电压纹波。








 

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              这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为了稳定系统电压,提高功率因数,提高系统的供电质量需要采用无功补偿装置,比较适合无功补偿的装置有SVC、静止无功发生器SVG、智能电力电容器(包括普通型电容器及抗谐型电容器)。SVC由可控支路和固定(或可变)电容器支路并联而成,主要有TCR型、TSC型、SR型、TCT型4种。SVC的主要类型是可控硅控制的电抗器TCR型,它可以根据母线上无功功率的变化,控制可控硅的控制角改变电抗器吸收的无功功率,实现功率因数的动态补偿。SVG是由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置,称为静止无功发生器。它是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,实现动态无功补偿。它采用多重化、多电平或PWM技术等措施,大大减少了补偿电流中的谐波含量,SVG使用的电抗器和电容器元件比SVC中使用的电抗器和电容器要小,缩小了装置的体积和成本,具有输出谐波含量低,响应速度快、运行范围宽、可靠性高的特点,综上所述选用SVG无功补偿装置。









    国外统计风电场每100风机年的雷击数基本维持在10%左右。在所有引发风电机组故障的因素中,外部因素(如风暴、结冰、雷击以及电网故障等)占16%以上,其中雷击事故约占4%。由于雷电现象具有非常大的随机性,因此不可能完全避免风电机组遭受雷击,只能在风电机组的设计、制造过程中,采取防雷措施,使雷击造成的损失减到。雷击损坏的风力发电设备雷电现象是带异性电荷的雷云间或是带电荷雷云与大地间的放电现象。风电机组遭受雷击的过程实际上就是带电雷云与风电机组间的放电。在所有雷击放电形式中,雷云对大地的正极性放电或大地对雷云的负极性放电具有较大的电流和较高的能量。雷击保护关注的是每一次雷击放电的电流波形和雷电参数。雷电参数包括峰值电流、转移电荷及电流陡度等。风电机组遭受雷击损坏的机理与这些参数密切相关。峰值电流当雷电流流过被击物时,会导致被击物温度的升高,风电机组叶片的损坏在很多情况下与此热效应有关。热效应从根本上来说与雷击放电所包含的能量有关,其中峰值电流起到很大的作用。当雷电流流过被击物时(如叶片中的导体)还可能产生很大的电磁力,电磁力的作用也有可能使其弯曲甚至断裂。另外,雷电流通道中可能出现电弧。电弧产生的膨胀过压与雷电流波形有关,其燃弧过程中的强烈高温将对被击物产生极大的破坏。






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