长春回收10kv并联电抗器哪家好厂 (多图)

date.png 2018-04-24 00:13:45

电力电容器作为常见低压无功补偿装置,常用于提高电力系统的功率因数、保证电网安全、稳定运行。通常还会在电容器回路中串联电抗器回收,串联电抗器的目的主要有两个:限制涌流和抑制谐波。因为电容器投入电网后会对

              电力电容器作为常见低压无功补偿装置,常用于提高电力系统的功率因数、保证电网安全、稳定运行。通常还会在电容器回路中串联电抗器回收,串联电抗器的目的主要有两个:限制涌流和抑制谐波。因为电容器投入电网后会对注入系统的谐波进行放大,加剧谐波危害。根据电容器的目的不同回收10kv并联电抗器,所选择的电抗器电抗率也不同,那么如何选择串联电抗器回收的电抗率呢?1.电抗率选择电抗率是电抗器回收的重要参数,而电抗率的大小将直接影响它的作用与系统的安全。为能合适的选用电抗率,必须了解电容器接入处电网存在谐波的背景。只有通过实测各次谐波后,オ能使用电容器与之串联的电抗器相匹配。

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    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,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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       NSD无功功率补偿方案1、NSD3C功率因数校正电容器①柱状铝合金壳体,阳极氮化处理;②MKP金属化聚薄膜,具有高浪涌电力抑制能力;③在真空条件下充入惰性气体N2作为电介质材料,安全、环保,不会产生漏油、着火等危险;④长使用寿命:≥180000小时;耐高浪涌电流:≥300In;⑤重量轻,体积小,更换维修方便,使用成本低;⑥拥有自愈式能力,故障自动断开故障点,不影响其它电容工作;⑦具有过压拉断保护装置,避免了电容器过载及过热引起;⑧配置了放电电阻模块,确保电容器在断电后1min内电压降到50V以下...2、NSD3R低压调谐电抗器①铁芯采用低损耗冷轧矽钢片,线圈为绝缘等级达到H级的高纯度铜导线;②线性度高达2.4In,有效避免磁饱和;③采用H级真空浸漆,热烘固化工艺,使线圈和铁芯牢固结合,具有低噪音、高耐热的优点;④芯柱部分固件采用无磁性材料,确保电抗器的品质因素高、低温升,能达到较好的滤波效果;⑤采用美国制造工艺,具有过载能力强(2In,8h/天)的特点;⑥商建行业以单相220V设备居多,产生的谐波以3次谐波为主,需选配14%电抗率;3、NSD3TS晶阐管投切开关①过零投切,无浪涌,不会对电网造成电压闪变;②抗干扰能力强,响应速度快:≤20ms;③一体化集成,体积小,安装方便,防护等级IP30;④操作无噪音,无机械磨损,大大延长使用寿命:≥15年;⑤内置过温(80℃)保护、冷却风扇,自动控制风扇启停;⑥LED信号灯显示投切状态..

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        在本工程调试过程中,晶闸管实际击穿的次数较多。主要原因是电网电压不稳定,而晶闸管的设计容量偏小(400A),后将所有晶闸管更换(700A)后问题得以解决。无功补偿装置的运行情况从我风场目前无功情况看,设备运行良好,多台风机投入运行后,均能控制良好的无功输出,具备良好的无功调节效果。当电网出现故障时能够有效的消除电压波动对风机的影响。通过华能茂明风电一期的基建安装、调试过程,以及SVC型静态无功补偿装置的调试、试运,我们对风力发电系统无功补偿的重要性有了更为深刻的认识,无功补偿装置的可靠运行及配置,对风电场安全、稳定、运行具有十分重要的作用。

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串联电抗器回收的额定端电压与串联电抗率、电容器的额定电压有关。该额定端电压等于电容器的额定电压乘以电抗率(一相中仅一个串联段时),10kV串联电抗器的额定端电压的选择见表4。

2.2 串联电抗器额定容量

串联电抗器额定容量等于电容器的额定容量乘以电抗率(单相和三相均可按此简便计算)。由此可见,串联电抗器额定端电压、额定容量均与电容器的额定电压、额定容量及电抗率有关。电容器的额定电压、额定容量本文不作详细分析,下面着重分析串联电抗率的选择。

2.3 电抗率选择的一般原则

(1)电容器装置接入处的背景谐波为3次

根据文献[4],当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。设计规范说的较含糊,实际较难执行。笔者认为,上述情况应区别对待:

1)3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。

2)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。

(2)电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次

1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。

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              1.削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。(1)这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也电容效应愈大。(2)对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。2.改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定值,有时甚至偏离较大,如依靠并联电抗器的补偿,则可以仰低线路电压得升高。3.减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率。(1)所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相两侧断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。(2)产生潜供电流的原因:故障相虽以被切断电源,但由于非故障相仍带电运行,通过相间电容的影响,两相对故障点进行电容性供电;由于相间互感的影响,故障相上将被感应出一个电势,在此电势的作用下通过故障点及相对地电容将形成一个环流,通常把上述两部分电流的总和称之为潜供电流。潜供电流的存在,使得系统发生单相瞬时接地短路处的潜供电弧不可能很快熄灭,将会影响单相自动综合闸的成功率。

 

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