供应:变电站电抗器回收_变电站电抗器回收厂(认证企业)

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电抗器的结构特点 (2013-10-18 08:28:17)转载▼

1、该电抗器回收分为三相和单相两种,均为铁心干式;

2、铁芯采用冷轧硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升低噪音的性能;

3、线圈采用绝缘导线电抗器回收厂家,经专用机器绕制,具有平整度好,外型美观的优点;

4、电抗器在装配过程中,所有夹件经过防腐蚀处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘真空浸漆热烘固化这流程,使电抗器线圈与铁芯牢固成一体,大大减少了运行时温升及噪声,有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果;5、电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小、接线方便,大大节约用户柜体成本投资。

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   无功补偿装置在电力系统中必不可少,它的主要作用是提高供配电系统的功率因数,从而提高输电设备和变电设备的利用率,提高用电效率,降低用电成本;另外,在长距离输电线路中,在合适的地点加装动态无功补偿装置,还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力,稳定受电端及电网的电压。无功补偿设备经历几个发展阶段。早期的典型代表为同步调相机,体积庞大造价高,已渐渐淘汰;第二种是并联电容器的方法,主要的优点是成本低,易于安装使用,但是需要根据系统可能存在谐波等电能质量问题,纯电容已经趋于少见。目前串联电抗器的电容器补偿装置是提高功率因数广泛的一种方式,当用户系统负荷为连续性生产,负载变化率不高时,一般建议采用FC的固定补偿方式,也可以采用由接触器控制的分步投切的自动补偿方式,这个对于中压、低压供配电系统都适用。当负荷变化较快,或者为冲击性负荷时,需要快速补偿,例如橡胶行业的密炼机,系统对于无功功率的需求同样变化快速。但是由于一般的无功自动补偿系统所采用的电容器,从运行状态断开,退出电网后,在电容器的两极之间存有残压,残压的大小无法预知,需要1-3分钟的放电时间,所以再次投入电网的间隔至少要等到残压通过电容器内部的放电电阻消耗至50V以下时才能进行第二次投入使用,所以无法做到快速响应;另外,由于系统存在大量谐波,由电容器串联电抗器组成的LC调谐式滤波补偿装置需要大容量的投入来保证电容器的安全,但是同时也有可能造成系统过度补偿,令系统呈容性。

 

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    即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。整流变压器特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压器的二次电压,电流不仅与容量连接组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧推算的。由于整流变绕组电流是非正弦的含有很多高次谐波,为了减小对电网的谐波污染,为了提高功率因数,必须提高整流设备的脉波数,这可以通过移相的方法来解决。

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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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一、产品概述

      并联电抗器回收用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统工频电压的升高和操作过电压,从而降低系统的绝缘水平,保证线路的可靠运行。随着我国城市规模的不断扩大及城市电网的改造,架空线路输电逐渐被地下电缆输电所替代,使得输电网络的对地电容性充电电流急剧增大,为了降低系统工频电压的升高和系统绝缘水平,保证系统的安全可靠运行和城市的电网供电质量,在高压及超高压、远距离输电系统中广泛应用的并联电抗器在城市配电电网中得到较普遍的应用。

二、 结构特点

     铁芯柱采用环氧树脂真空浇注,使铁饼间的气隙被环氧树脂封闭并在铁芯柱表面形成一层树脂层,有效减少铁芯饼之间的震动,从而降低噪音,同时增强了铁心与线圈间的绝缘强度。线圈为环氧树脂真空浇注线圈。线圈内外敷设环氧玻璃网格布增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注。该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。铁芯端面采用硅钢片端面胶,使铁心柱与铁轭牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音。

先进的减振降噪结构系统,包括:上下夹件的强力压紧,夹件和线圈之间设置弹性胶垫、夹件和底座之间设置弹性胶垫。

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                 串联电抗器回收与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波( 5、7、11、13次)构成串联谐振。通常有电抗率

1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、13%和14%电抗器,对5次谐波通常电抗率为4.5-7%,对3次谐波通

常电抗率为12-14%。接入串联电抗器,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率

因数, 并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压, 有效地保护了电容器。广泛涉及电力、汽车、造船、冶

金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀、大型场馆、高层建筑等场所和行业。

结构特点:

1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。

2.铁芯采用低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布

板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。

 

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