回收单相进线电抗器公司多少钱(推荐)_台湾电抗器回收多少钱
2018-04-26 00:13:18
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
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回收单相进线电抗器。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废旧电抗器回收,确保用户获得的电压的平稳性,降低电压纹波。
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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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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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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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主要技术指标:
1. 额定电压,额定电流,配套电容器参数见技术参数表。
2. 超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行。
3. 热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s 。
4. 动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s ,无任何热的机械的损伤。
5. 温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)
订货需要参数:
1. 额定电压及频率;
2. 电抗器额定电抗或电抗率;
3. 电抗器长期工作电流;
4. 电抗器回收安装方式;
5. 电抗器进出线夹角;
6. 其它特殊要求。
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