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date.png 2018-08-24 00:11:04

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

 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)回收单相进线电抗器,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电抗器回收厂家,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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               整流电路故障与检测二极管可用一套方法?整流电路的故障要如何排查和修复?整流电路中主要使用整流二极管,所以整流电路的故障机理与整流二极管相关,对整流电路的故障检修可以采用检测二极管的一套方法。故障机理关于整流电路的故障机理,主要说明下列几点:1、整流电路出故障的根本原因有两个方面:一是外电路对整流二极管的破坏性影响,这不是整流电路本身的故障;二是整流二极管本身的质量问题,由于整流二极管的工作电流比较大,容易出现故障。2、整流二极管有开路和击穿两个硬性故障,它的软性故障是二极管正向电阻增大和反向电阻减小,工作稳定性差等。3、整流二极管正向电阻增大后,在整流二极管两端的管压降增大,加到整流电路负载电阻上的直流电压减小,降低了电源电路的直流输出电压。整流直流工作电流愈大,在整流二极管上的管压降愈大,整流二极管本身也发热,严重时将烧坏整流二极管。4、整流二极管反向电阻减小后,二极管的单向导电性能变劣,使另一半周交流电压中的一部分通过整流二极管加到了整流电路负载电阻上,因为这是交流电压,所以增大了直流工作电压中的纹波电压,从而加重了滤波电路的负担。

        这种调压方式称为相控调压。实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和废旧电抗器回收,自饱和电抗器基本上是由一个铁心和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流;另一个是直流控制绕组,是由另外的直流电源提供直流电流,其主要原理就是利用铁磁材料的非线性变化,使工作绕组电抗值有很大的变化。调节直流控制电流,即可调节相控角α,从而调节整流电压平均值。适用整流电路常用整流电路为单相半波、单相全波、三相半波、三相全波(Y或△)桥式、三相曲折式(Zo形)、六相Y形(中点接线)、六相叉形(又曲折形)、六相Y形并联桥式(带平衡电抗器)、六相△Y形串联桥式、十二相四曲折形带平衡电抗器、六相Y形或△形式、六相(十二、二十四相)双反星形带平衡电抗器,或多套并联桥式、双反星电路。直流电流可达25KA,直流电压从几十伏至几百伏,阀侧常采用同相逆并联方法出线。

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        讲述了静止型动态无功补偿装置在风电系统中的重要性,以及茂明风电场无功补偿设备的结构、原理、功能、参数和特点,以及调试及运行状况。风电场无功补偿装置的选型风力发电机在正常运行时,向电网输送的电能是随风力的大小而变化的,因此要求无功随负荷的变化而变化的。这就要求无功补偿装置必须按照实际需要进行自动投切。如果风力发电机在满载时匹配固定补偿电容器,在空载或轻载时,将出现过补偿,发电效率下降,电网电压升高,直接影响电气设备安全运行及寿命;如果风力发电机在空载或轻载时匹配固定补偿电容器,在满载时达不到较为理想的无功补偿要求,在风机停机解列时,同样会导致电网电压升高。风电机组一般还配有大量的变压器、架空集电线路,也会消耗大量的容性无功,因此,风电场有必要配置动态无功补偿装置,以调节风电场无功功率。目前,动态无功补偿装置主要有TCR(晶闸管控制电抗器)型SVC、MCR(磁控电抗器)型SVC、电压型无功自动补偿成套装置等类型,均能满足风电运行需要,性能上TCR型SVC,具有快速抑制(响应时间10ms)电压波动,节约能源,能平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,目前国内应用较广,基于MCR的SVC目前应用还不广泛,其可靠性还需进一步调研。电压型无功自动补偿成套装置价格相对,可靠性也能满足要求,抑制电压波动的速度相对较慢,不能满足风电场运行要求。

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           其余的几种应用较少。因此综合考虑技术成熟程度及性能优势,我风场选用了荣信电力电子有限公司生产TCR(晶闸管控制电抗器)型SVC无功自动补偿成套装置,以适应风电场变化快,满足电力系统稳定运行的需求。茂明风场一期工程为4.95MW,送出线路为220kV,在风场内建设220kV升压站,主变按远期规划容量为100MVA,根据电网要求及电力系统无功补偿配置技术原则,220kV变电站的无功补偿装置容量应按主变容量的10%——25%配置。综合考虑风场负荷(两期为99MW),按茂明风场负荷20%配置无功补偿容量计算,在主变35kV侧布置一组动态无功补偿,其容量为20Mvar。TCR型SVC的工作原理TCR型SVC20世纪80年始在我国投入使用。主要由控制柜、可控硅阀组(TCR)、相控电抗器、电容器及滤波电抗器(FC)组成。工作原理为根据检测将补偿电容设计成滤波支路形式全部投入,控制器通过光缆传输信号控制晶闸管的导通角,从而控制电抗器电感无功输出量抵消过补的电容无功,以达到补偿目的。TCR的基本结构是两个反并联的晶闸管和电抗器串联,通过控制晶闸管的导通角,控制TCR的电流以达到控制其无功功率大小。。

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启动废旧电抗器回收产品介绍:

交流异步电动机在额定电压下启动时,初始启动电流很大,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍)。为了减少启动电流,不对电网造成影响,通常用电压的方法来启动交流异步电动机,常用的方法是采用电抗器或自耦变压器,交流电动机的启动过程很短(一般数秒钟至二分钟),启动后启动用的电抗器或自耦变压器切除。其结构特点如下:

铁芯采用硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧板作为隔绝,并采用高温高强粘结剂,以保证气隙在电抗器长期运行下而不发生变化。

铁芯端面采用硅钢片端面胶,使硅钢片牢固的结合在一起,大大减小了运行时的噪音,并具有较好的防腐性。

线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下浸以耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受电机启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。

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