平波电抗器回收厂_平波电抗器回收厂厂家 (在线咨询)
2018-11-13 18:18:58
(1)电力行业形势变化以及投资重点变化导致对输配电设备的需求持续增长。随我国经济快速发展,国内用电需求将保持一个较长时期的稳定增长,从近几年电网建设情况来看,投资数额将与电源建设持平,同时也为输配电制
(1)电力行业形势变化以及投资重点变化导致对输配电设备的需求持续增长。随我国经济快速发展,国内用电需求将保持一个较长时期的稳定增长,从近几年电网建设情况来看平波电抗器回收,投资数额将与电源建设持平电抗器回收,同时也为输配电制造企业带来了广阔的市场空间。(2)按照国家电网的计划,智能电网建设将分为三个阶段。第三阶段为2016年至2020年的“力争”阶段,这个阶段提升设备性能指标,主要领域装备位居世界前列水平,保障坚强智能电网。根据国家电网对各阶段的定位,第二阶段、第三阶段为智能电网大规模实施阶段,大规模的智能电网建设实施为无功补偿装置生产企业提供了广阔的市场空间。高压SVG在电网建设中具有不可替代性废旧电抗器回收,随着电网建设的不断发展,无功补偿装置的需求也会不断增长,同时特高压电网建设及坚强智能电网规划也将对电力相关行业提出更高的要求,行业里技术水平较高的生产企业将获得更大的市场份额。(3)新能源加快发展进一步拓宽了高压SVG需求空间。风能、太阳能等新能源发电的间歇性和不稳定性,使得新能源接入电网需要安装高压SVG设备。按《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,一次能源消费总量控制在约48亿吨标准煤电抗器回收厂家,煤炭控制在约42亿吨,全国煤炭消费比重降至62%以内;非化石能源比重达到15%,比重达到10%以上;
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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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在本工程调试过程中,晶闸管实际击穿的次数较多。主要原因是电网电压不稳定,而晶闸管的设计容量偏小(400A),后将所有晶闸管更换(700A)后问题得以解决。无功补偿装置的运行情况从我风场目前无功情况看,设备运行良好,多台风机投入运行后,均能控制良好的无功输出,具备良好的无功调节效果。当电网出现故障时能够有效的消除电压波动对风机的影响。通过华能茂明风电一期的基建安装、调试过程,以及SVC型静态无功补偿装置的调试、试运,我们对风力发电系统无功补偿的重要性有了更为深刻的认识,无功补偿装置的可靠运行及配置,对风电场安全、稳定、运行具有十分重要的作用。
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齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风电机被维修时。发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风电机上,电力输出通常为500至1500千瓦。偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。通常,在风改变其方向时,风电机一次只会偏转几度。电子控制器:包含一台不断监控风电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风电机操作员。液压系统:用于重置风电机的空气动力闸。冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风电机具有水冷发电机。塔:风电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。风速计及风向标:用于测量风速及风向。由于风力发电机组分散安置在风能资源比较好的各种复杂地形地带,特别是风机的叶片高点甚至达到100米,高高耸立的风机很容易被雷中。
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为了有效抑制5、7th谐波的放大,目前市面上有5.5%、6%或7%等不同电抗率的无功补偿系统,到底那种功能较好?应该如何选用?电容器串联电抗器的目的?由于电力电子科技快速发展及半导体技术的成熟,工业应用常使用包括变频驱动器驱动的电动机、可控整流器与间歇性控制设备可随负载大小随时改变设备输出的功率,以达设备节能降耗的目的。但此类负载在运行过程中电流波形是非线性及不连续的,产生谐波电流并直接注入供电系统。此时若使用纯电容器作为系统的无功补偿,将产生并联谐振的风险。为了避免纯电容与系统等效阻抗形成并联谐振,因此,将电容器串接电抗器后,使电容器对于系统谐波电流而言其阻抗皆呈现电感性,可有效避开谐振点,防止发生系统谐振。此外,电容器串联电抗器后,对于涌流有减轻及抑制作用。调谐电抗器的种类和功能以系统存在5th谐波为例,若串联6%电抗器,其调谐点为4.08;若串联7%电抗器,调谐点则落于3.78,其频率阻抗响应图,如图1所示。由图可知6%电抗器的调谐频率较接近5th谐波,而7%电抗器的调谐频率则较远离5th谐波。而补偿回路投入后,5.5%电抗率的补偿回路将吸收约45%至35%的5th谐波电流;6%电抗率的补偿回路将吸收约30%至40%的5th谐波电流;而7%电抗率补偿回路则仅吸收约25%至35%的5th谐波电流。
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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。