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2018-04-04 00:16:38
作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。电化学工业这是应用整流变的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解以
作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。电化学工业这是应用整流变的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网二手abb电抗器回收。由于阀侧接架空线电抗器回收,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 (4)直流输电用 这类整流变压器的电压一般在110kv以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题废旧电抗器回收。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。原因应用整流变的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的。
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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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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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潜供电流。线路上发生单相接地故障,继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行,这时非故障相与断开的故障相之间存在静电(通过相间电容)和电磁(通过相间互感)的联系。使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过,此电流称为潜供电流。它的大小与线路的参数有关,线路电压越高,线路越长,负荷电流越大,潜供电流越大。对于同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,也存在潜供电流。4)潜供电流的允许值取决于潜供电弧的自灭时间的要求,潜供电流的自灭时间等于单相自动重合闸无电流间隙时间减去弧道去游离时间,单相自动重合闸无电流间隙时间由系统稳定计算决定,弧道去游离时间可取0.1s~0.15s。限制潜供电流的措施:选用高压并联电抗器中性点接小电抗、快速单相接地开关或良导体架空地线作为限制潜供电流的措施。
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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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串联电抗器回收厂家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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