湖南电抗器回收有哪些_直流电抗器回收多少钱(电话咨询)
2018-03-03 00:14:08
直流变频电抗器回收的作用:一般安裝在变频器直流电变速的键入或輸出端。可抵挡变频器造成的3.5次谐波电流向电网传送,降低变频器造成的谐波电流对别的元器件的影响,改进电网品质,提升功率因数并限定电网工作电
直流变频电抗器回收的作用:一般 安裝在变频器直流电变速的键入或輸出端直流电抗器回收。可抵挡变频器造成的3.5次谐波电流向电网传送电抗器回收,降低变频器造成的谐波电流对别的元器件的影响,改进电网品质,提升功率因数并限定电网工作电压的出现异常起伏和冲击性电流!降低对变频器的危害。平波电抗器的作用:在电源电路中是个关键元器件,在电频开关电源中的作用一:限定短路故障电流。作用二:抑止高频份量对cpu主频电网的危害。作用三:滤波器作用。启动电抗器回收的作用:沟通交流多线程电动机启动电流大,是额定值电流的5_7倍。因而大中型电动机在启动时,会对电网造成很大的电流废旧电抗器回收,对路线的电气设备造成很大的危害。一般 用的方法来限定电动机的启动电流。启动可在电动机的路线上串连启动串联电抗器,一般配对的电动机的输出功率在220kw_4800kw。过流保护电抗器回收的作用:当供电系统产生常见故障时,用于限定溃线过电流。电抗器回收类型多,作用广,是电源电路中的关键构成部分。 长城家电回收企业型号规格高压电力电容器,自愈式电力电容器电抗器回收厂家,电瓶,镉镍蓄电池,串联电抗器回收,ME隔离开关,智能化闸,电压互感器,放点电磁线圈,交流接触器,空气漏电开关,电缆电线等库存量物资供应。以诚为本,。收售,没限。热烈欢迎拨电话商谈。
油浸电抗器回收主要由铁芯、绕组及其绝缘、油箱、套管、冷却装置和保护装置等组成,油浸电抗器的结构如图所示。电抗器回收铁芯结构为单心柱两旁柱结构,三相电抗器铁芯结构为品字形心柱、卷铁扼结构。电抗器心柱由铁芯饼和气隙垫块组成。铁芯饼采用冷轧硅钢片叠装而成。芯饼采用径向辐射状叠片,使磁通向硅钢片侧进入,并选择硅钢片纵向择优磁化方向与芯柱的轴心平行,以减少磁力线在离开和进入铁芯饼时因边缘效应而产生的涡流损失。许多铁芯饼间用磨平的圆瓷柱或大理石圆垫块作间隙,铁芯饼与间隙交替叠装,用防磁螺杆拉紧。在交变磁场中电磁力使铁芯饼间产生振动和噪声,所以铁芯式电抗器的压紧装置非常重要。铁饼与铁扼均应接地,铁扼与旁柱用环氧玻璃丝粘带绑扎。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。


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《高压直流输电用干式空心平波电抗器(GB/T 25092-2010)》的附录A和附录B为资料性附录。《高压直流输电用干式空心平波电抗器(GB/T 25092-2010)》由中国电器工业协会提出。由全国变压器标准化技术(SAC/TC 44)归口。主要起草人:郭香福、郭振岩、饶宏、章忠国、郭丽平、王健、马为民、宓传龙、吕金壮、伍志荣、李光范、汪德华、黄莹、李大芬、李文平、唐春晖。
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SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。SVG例图:SVG(6-10KV)目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG(StaticVarGenerator),即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的优点,同时可容性双向补偿。SVG与SVC无功补偿装置的对比分析1工作原理不同(1)SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。
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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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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。