湖北电抗器回收厂家价格_回收单相进线电抗器有哪些(电话咨询)
2018-10-16 09:51:40
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)实现无功补偿电抗器回收,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,确保用户获得的电压的平稳性废旧电抗器回收,降低电压纹波。
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控制原理简述SVG补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG为例进行建模,以验证SVG的不同控制方式及补偿效果,SVG通过升压变压器接到25KV电网。整体模型SVG主电路部分控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。
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电网中的电动机、变压器等电力负荷属于感性负荷,这些电力负荷在运行过程中要消耗无功功率。无功功率的存在使得电网功率因数下降,从而降低了发供电设备的效率,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗。无功补偿就是把容性负荷与感性负荷并联接在同一电路,用容性负荷输出的无功功率补偿感性负荷所需要的无功功率。(1)无功补偿可降低线路损耗当线路负载为感性负载时,要输送的有功功率不变时,负载电流会提高,线路损耗与电流的平方成正比增加。进行无功补偿后,功率因数提高,输送的有功功率不变,补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,线路中功率损耗大大降低。(2)无功补偿可以提高功率因数、降低电能损耗有功功率一定,用电功率因数越小,所需的无功功率越大。如果没有安装无功补偿装置,则无功功率必须由输电系统供给,供电线路和变压器的容量需增大。
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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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风电是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。我国风电装机连续4年翻番,风电装机容量世界排名由2008年的第四名升至第三名。2009年底,全国共建设423个风电场,总容量达2268万千瓦,约占全国发电装机的2.6%,按照国家风电发展规划,2020年,我国风电装机容量有望达到1.5亿千瓦。截至2009年底,我国风电累计发电量约为516万千瓦时,按照发电标煤煤耗每千瓦时350克计算,可节约标煤1806万吨,减少二氧化碳排放5562万吨,减少排放28万吨。大型风电机通常产生690V的三相交流电。然后电流通过风电机旁的变压器(或在塔内),电压被提高至数千伏。风电机结构大致包括以下几部分:机舱:机舱包容着风电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风电机塔进入机舱。转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。轴心:转子轴心附着在风电机的低速轴上。低速轴:风电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代风电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。
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输出电抗器是安装于变频器的电源输出线与电机之间,那么变频器的输出端为什么要配输出电抗器呢?1、钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击;2、在负载合闸瞬间有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击;3、有效降低IGBT输出的高dv/dt,延长电机寿命;4、抑制变频器输出的谐波干扰;5、减小变频器噪声。如果想了解更多关于变频器的输出电抗器,请关注华兴特变。
