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2018-02-22 00:06:32
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废旧电抗器回收,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
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废旧电抗器回收,串联电抗器的目的主要有两个:限制涌流和抑制谐波变电站电抗器回收。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,所选择的电抗器电抗率也不同,那么如何选择串联废旧电抗器回收的电抗率呢?1.电抗率选择电抗率是废旧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,交流接触器电抗器回收厂家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,使接触器电抗器回收厂家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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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。
华能茂明风场TCR型SVC参数茂明风场TCR有效补偿容量为20Mvar;可实现无功在0-20MVar范围内可调。主要设备包括:TCR部分、FC部分、控制部分。图二茂明风场无功补偿系统一次简图TCR内配备相控电抗器三台,其三相有效补偿容量为20MVar,额定工作电压为35kV;晶闸管阀组一套(共180支),通过触发柜光电触发,并配有阻容吸收回路、均压回路、换向过电压保护和击穿保护电路。FC滤波部分分为:H3滤波成套装置,容量为13920kVar;H5滤波成套装置,容量为14280kVar;均由滤波电抗器、滤波电容器组成。其电容器即是滤波回路的组成部分也是容性无功的提供者。控制系统由控制柜、脉冲柜和功率单元三部分组成,可以监视及控制主要设备,并对主要设备进行保护,并显示各设备实时运行状况,记录各类故障报警。该无功补偿装置的优点是反应迅速,能够达到对晶闸管的同时触发。对于不对称负荷能够分相调节,消除负序电流,平衡三相电网,节约能源,能够平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,可连续调整无功出力;在系统发生短路故障情况下,SVC的动态无功调节能力可以加快故障切除后风电场内部和接入点电压的恢复过程;在风速变化情况下可以使风电场电压的波动明显降低,FC滤波回路还能够有效地够消除了自身及风机运行过程中产生的高频谐波。
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串联废旧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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使用环境条件
1.海拔高度不超过2000米。
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.周围无有害气体。
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
性能参数
1.可用于400V、660V系统。
2.额定绝缘水平3kV/min。
3.废旧电抗器回收各部位的温升限值:铁芯不超过85K,线圈温升不超过95K。
4.电抗器噪声不大于50dB。
5.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±2%。
6.耐温等级H级(180℃)以上。
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