专业提供回收高压并联电抗器多少钱_回收高压并联电抗器厂
2018-11-25 12:29:33
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电抗器的结构特点 (2013-10-18 08:28:17)转载▼
1、该电抗器回收分为三相和单相两种,均为铁心干式;
2、铁芯采用冷轧硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升低噪音的性能;
3、线圈采用绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外型美观的优点;
4、电抗器在装配过程中,所有夹件经过防腐蚀处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘真空浸漆热烘固化这流程,使电抗器线圈与铁芯牢固成一体,大大减少了运行时温升及噪声,有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果;5、电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小、接线方便,大大节约用户柜体成本投资。
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风电场每台风机均配备一台35kV/690V的箱式变压器,并且采用架空集电线路输送至升压站,大量的变压器及线路会消耗大量的容性无功,因此,配备无功补偿主要是补偿变压器及线路的无功损耗。茂明风电场输电线路接入内蒙望海变电站,该变电站接入了四家风力发电场,装机总容量近350MW。由于配置风电容量较大,造成望海变电能质量较差,受风的影响较大,负荷调节能力较弱,因此当负荷变化较大时,或风电场突然切除,容易瞬时降低电网的电压,从而导致出现电压稳定问题。当电网电压波动较大时,风机出于自我保护,将切除负荷,造成电网电能质量更加恶劣,所以需要配置反映迅速的无功补偿装置,使其具有足够的无功吞吐调节能力和动态支撑,有效提高电压稳定裕度;在发生电网电压波动时,能够及时调节,以加强电场运行的稳定性。调试中注意的问题1散热问题晶闸管阀组的发热量很大,而阀组室因防尘等需要是封闭的,因此除了阀组单元本体配备的散热器外,还要配备一主一备两台大功率空调。阀组控制系统有温度故障保护,当温度大于正常运行温度时,自动弹出“温度保护”动作告警,当温度降低后才可重新启动SVC设备。因此,运行当中要加强对阀组室的巡检,如发现温度高,尽快做出散热措施(开备用空调等),以防止因温度过高造成SVC设备跳闸。2晶闸管击穿故障在调试过程中,晶闸管是整个系统中出现故障的元件,曾多次发生晶闸管击穿故障,当晶闸管击穿数量少于整定值(茂明风场为3个)时报警,但SVC系统还可正常运行,当超过整定值时,SVC报故障并立即跳闸。检查晶闸管两端电阻值是否正常,如正常,检查阻容吸收电路电阻阻值是否正常。
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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,并驱动发电机废旧电抗器回收。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风电机废旧电抗器回收被维修时。发电机废旧电抗器回收:通常被称为感应电机废旧电抗器回收或异步发电机废旧电抗器回收。在现代风电机废旧电抗器回收上,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,风电机废旧电抗器回收一次只会偏转几度。电子控制器:包含一台不断监控风电机废旧电抗器回收状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机废旧电抗器回收的过热),该控制器可以自动停止风电机废旧电抗器回收的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风电机废旧电抗器回收操作员。液压系统:用于重置风电机废旧电抗器回收的空气动力闸。冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机废旧电抗器回收。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风电机废旧电抗器回收具有水冷发电机废旧电抗器回收。塔:风电机废旧电抗器回收塔载有机舱及转子。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。由于风力发电机废旧电抗器回收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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串联电抗器回收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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