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电网中的电动机、变压器等电力负荷属于感性负荷,这些电力负荷在运行过程中要消耗无功功率。无功功率的存在使得电网功率因数下降,从而降低了发供电设备的效率,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗。无功补偿就是把容性负荷与感性负荷并联接在同一电路,用容性负荷输出的无功功率补偿感性负荷所需要的无功功率。(1)无功补偿可降低线路损耗当线路负载为感性负载时,要输送的有功功率不变时,负载电流会提高,线路损耗与电流的平方成正比增加。进行无功补偿后,功率因数提高,输送的有功功率不变,补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,线路中功率损耗大大降低。(2)无功补偿可以提高功率因数、降低电能损耗有功功率一定,用电功率因数越小,所需的无功功率越大。如果没有安装无功补偿装置,则无功功率必须由输电系统供给,供电线路和变压器的容量需增大。






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               整流电路故障与检测二极管可用一套方法?整流电路的故障要如何排查和修复?整流电路中主要使用整流二极管,所以整流电路的故障机理与整流二极管相关,对整流电路的故障检修可以采用检测二极管的一套方法。故障机理关于整流电路的故障机理,主要说明下列几点:1、整流电路出故障的根本原因有两个方面:一是外电路对整流二极管的破坏性影响,这不是整流电路本身的故障;二是整流二极管本身的质量问题,由于整流二极管的工作电流比较大,容易出现故障。2、整流二极管有开路和击穿两个硬性故障,它的软性故障是二极管正向电阻增大和反向电阻减小,工作稳定性差等。3、整流二极管正向电阻增大后,在整流二极管两端的管压降增大,加到整流电路负载电阻上的直流电压减小,降低了电源电路的直流输出电压。整流直流工作电流愈大,在整流二极管上的管压降愈大,整流二极管本身也发热,严重时将烧坏整流二极管。4、整流二极管反向电阻减小后,二极管的单向导电性能变劣,使另一半周交流电压中的一部分通过整流二极管加到了整流电路负载电阻上,因为这是交流电压,所以增大了直流工作电压中的纹波电压,从而加重了滤波电路的负担。








        作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。电化学工业这是应用整流变的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 (4)直流输电用 这类整流变压器的电压一般在110kv以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。原因应用整流变的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的。





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      220kV及以下电网的无功电源安装总容量,应大于电网自然无功负荷,一般可按自然无功负荷的1.15倍计算。要点6电力系统稳定及短路电流计算输电线路1)电力系统稳定计算的目的是验算电网结构是否满足电力系统稳定运行的要求,确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定。2)稳定计算采用潮流方式。静态和暂态计算采用的正常运行方式应为电网正常单潮流运行方式,静态稳定计算采用的事故后运行方式应是以正常运行方式为基础只考虑潮流较大的一回线路退出后的运行方式。3)暂态稳定计算的故障切除时间应与继电保护动作时间和断路器全断开时间相适应:对220kV电压的系统近故障点采用0.1s,远故障点采用0.12s;对330kV及以上电压的系统近故障点采用0.09s,远故障点采用0.1s;若上述故障切除时间不能满足暂态稳定要求时,则可采用0.08s。4)提高稳定的措施:合理的电网结构,加强受端电网;采用快速继电保护单相自动重合闸和快速断路器;提高输电线路的电压等级;次啊哟紧凑型输电线路,增加相导线分裂书,减少单位长度电抗,提高线路的自然功率;采用串联电容补偿装置,缩短线路的电气距离;采用可控电抗器和静止无功率补偿装置。






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输出电抗器是安装于变频器的电源输出线与电机之间,那么变频器的输出端为什么要配输出电抗器呢?1、钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击;2、在负载合闸瞬间有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击;3、有效降低IGBT输出的高dv/dt,延长电机寿命;4、抑制变频器输出的谐波干扰;5、减小变频器噪声。如果想了解更多关于变频器的输出电抗器,请关注华兴特变。

台湾废旧电抗器回收的电抗率K值的选取

1、如在系统中谐波含量很少而仅考虑限制合闸涌流时,则选 K=(0.5~1)%即可满足标准要求。但这种电抗器对5次谐波电流放大严重,对3次谐波放大轻微。

2、如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。

  当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。

  配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。

配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。

当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。

总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。







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