醴陵市湘創(chuàng)電器有限公司為您提供陽(yáng)城電抗器sr-40t370-7功能,。
為交流電動(dòng)機(jī)作為降壓?jiǎn)?dòng)的電抗器,,稱為啟動(dòng)電抗器。啟動(dòng)電抗器的工作制屬于短時(shí)工作制,,負(fù)載運(yùn)行時(shí)間通常不大于2min,。客戶應(yīng)提供交流電動(dòng)機(jī)的額定電壓,,以便確定啟動(dòng)電抗器的絕緣水平,。必須給出啟動(dòng)容量和啟動(dòng)電流兩個(gè)參數(shù),。為了方便客戶使用,啟動(dòng)電抗器線圈有一個(gè)抽頭,,抽頭電抗值為額定電抗xq的85%,,或按照客戶要求抽頭。
并聯(lián)電抗器的中性點(diǎn)經(jīng)小抗接地的方法來(lái)補(bǔ)償潛供電流,,從而加快潛供電弧的熄滅,。
這種電壓升高是由于空載或輕載時(shí),線路的電容(對(duì)低電容和相間電容)電流在線路的電感上的壓降所引起的。它將使線路電壓高于電源電壓,。當(dāng)愈---,,通常線路愈長(zhǎng),則電容效應(yīng)愈大,工頻電壓升高也愈大,。
---沿線電壓分布和輕載線路中的無(wú)功分布并降低線損,。
當(dāng)線路上傳輸?shù)墓β什坏扔谧匀还β蕰r(shí),則沿線各點(diǎn)電壓將偏離額定值,,有時(shí)甚至偏離較大,,如依靠并聯(lián)電抗器的補(bǔ)償,則可以仰低線路電壓得升高,。
減少潛供電流,,加速潛供電弧的熄滅,提高線路自動(dòng)重合閘的成功率,。
所謂潛供電流,,是指當(dāng)發(fā)生單相瞬時(shí)接地故障時(shí),在故障相兩側(cè)斷開(kāi)后,,故障點(diǎn)處弧光中所存在的殘余電流,。
產(chǎn)生潛供電流的原因:故障相雖以被切斷電源,但由于非故障相仍帶電運(yùn)行,,通過(guò)相間電容的影響,,兩相對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行電容性供電;由于相間互感的影響,故障相---被感應(yīng)出一個(gè)電勢(shì),,在此電勢(shì)的作用下通過(guò)故障點(diǎn)及相對(duì)地電容將形成一個(gè)環(huán)流,,通常把上述兩部分電流的總和稱之為潛供電流。潛供電流的存在,,使得系統(tǒng)發(fā)生單相瞬時(shí)接地短路處的潛供電弧不可能很快熄滅,,將會(huì)影響單相自動(dòng)綜合閘的成功率。
串聯(lián)電抗器(下稱串抗)是并聯(lián)電容器裝置(下稱電容裝置或電容器組)的主要組成部分之一,它起著---電容器組(背靠背)合閘涌流,電力諧波,防止電容器遭受損害,以及避免電容裝置的接入對(duì)電網(wǎng)諧波的過(guò)度放大和發(fā)生諧振等等重要作用,。然而串抗與電容器不能隨意組合,若不考慮電容裝置接入處電網(wǎng)的實(shí)際情況,采用“一刀切”的配置方式(如電容器一律配用電抗率為5%~6%的串抗),往往適得其反,招致某次諧波的---放大甚至發(fā)生諧振,危及裝置與系統(tǒng)的安全,。由于電力諧波存在的普遍性,復(fù)雜性和隨機(jī)性,以及電容裝置所在電網(wǎng)結(jié)構(gòu)與特性的差異,使得電容裝置的諧波響應(yīng)及其串抗電抗率的選擇成為疑難的問(wèn)題,也是人們著力研究的課題。雖然現(xiàn)有的成果尚不足為電容裝置工程設(shè)計(jì)中串抗的選用作出量化的規(guī)定,但是隨著研究工作的深入,實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累,業(yè)已提出許多為人共識(shí)的見(jiàn)解,或行之有效的措施,或可供借鑒的教訓(xùn),。電容器組投入串抗后改變了電路的特性,串抗既有其涌流和諧波的優(yōu)點(diǎn),又有其額外增加的電能損耗和建設(shè)投資與運(yùn)行費(fèi)用的缺點(diǎn),。所以對(duì)于新擴(kuò)建的電容裝置,或者已經(jīng)投運(yùn)的電容裝置中的串抗選用方案,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較是很有---的,。本文著重對(duì)部分電容裝置工程設(shè)計(jì)中沿襲選用6%串抗的問(wèn)題進(jìn)行剖析,以期對(duì)裝置的建設(shè)和運(yùn)行有所裨益。
串抗選用的“誤區(qū)” 20世紀(jì)80年代初,為了促進(jìn)提高國(guó)產(chǎn)電容器產(chǎn)品的和生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,采用了重---措,其中包括由原水利電力部統(tǒng)一從西歐,、日本進(jìn)口一批電容器,分配給東北,、華北和華東電網(wǎng)集中裝設(shè)在110kv及以上變電所,并效法日本的做法規(guī)定要求一律用6%串抗,一時(shí)全國(guó)各地(除浙江省等個(gè)別省區(qū)外)形成幾乎以此為“---”的設(shè)計(jì)模式。
隨著各地大容量電容裝置的相繼投運(yùn),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)諧波實(shí)測(cè),人們逐步發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí)到事實(shí)不象教科書(shū)所說(shuō)的那樣,3次諧波只有零序分量可被變壓器δ接法的線圈所環(huán)路,而是到處流通,。除了電氣化鐵道,電弧爐負(fù)荷是3次諧波源以外,根據(jù)大量測(cè)試分析結(jié)果證明,變壓器也是電力諧波的一個(gè)重要發(fā)生源,其主要成分是3次諧波,。由于變壓器的激磁電流加上鐵芯的磁飽和,以及電力系統(tǒng)中普遍存在的3相電路與磁路的不對(duì)稱,三相電源電壓不僅在幅值上有差別,而且在相位上不是各差120°,故即使在變壓器三角繞組側(cè)的線電壓,線電流中也仍然存在3次諧波分量,它們是正序和負(fù)序分量。因此,3次諧波遍及電網(wǎng),尤其是在負(fù)荷低谷時(shí),隨著電網(wǎng)運(yùn)行電壓的升高,變壓器鐵芯飽和程度的加深,其產(chǎn)生的3次諧波含量也隨之增大,。根據(jù)浙江電網(wǎng)近年來(lái)對(duì)10~500kv各級(jí)網(wǎng)絡(luò)165個(gè)測(cè)點(diǎn)的諧波普測(cè)結(jié)果,以3次為---諧波和3,、5次諧波為---諧波合計(jì)占總測(cè)點(diǎn)數(shù)的92%據(jù)紹興地區(qū)電網(wǎng)監(jiān)測(cè)結(jié)果以3次諧波為主占總測(cè)點(diǎn)數(shù)的79%,以3次和3、5次為主合計(jì)占94%,這樣的背景諧波情況在全國(guó)電網(wǎng)是具有普遍性的,事實(shí)證明,我國(guó)國(guó)情與日本國(guó)不同,后者電網(wǎng)不存在3次諧波,電容器組串接5%~6%串抗以電網(wǎng)5次及以上諧波是正確的,而我們效法后者,就把串抗選用引入“誤區(qū)”,。電網(wǎng)普遍存在3次諧波的狀況,以及曾有過(guò)的“誤導(dǎo)”,給電容器裝置及其相連電網(wǎng)的運(yùn)行所帶來(lái)的影響是不容---的,。
電容器裝置盲目采用串接5%~6%的串抗投入電網(wǎng)后,引起3次諧波的放大甚至發(fā)生諧振已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。眾多的文獻(xiàn)陳述了220kv及以上樞紐變電所中的河南湯陰變,、湖南曲河變,、湖南寶慶變、廣西玉林變,、張家口宣化變的電容裝置投運(yùn)后,曾先后發(fā)生由于3次諧波諧振引發(fā)的部分電容器和配套器件損毀,甚至全部電容器燒毀的事故北京地區(qū)聶各莊變,、呂村變、南苑變,、王四營(yíng)變,、浙江紹興的渡東變等等,均發(fā)生3次諧波諧振而---停運(yùn)采取改造措施。至于110kv及以下變電所電容器裝置投運(yùn)后,通常發(fā)生電網(wǎng)諧波放大超標(biāo),引起電容器,電抗器振動(dòng),、---,、保護(hù)誤動(dòng),甚至設(shè)備損壞。
根據(jù)大量電容器裝置工程實(shí)例的計(jì)算分析與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證,結(jié)果證明可以采用簡(jiǎn)化的電路模型,,來(lái)分析估算電容器裝置的接入對(duì)電網(wǎng)3次諧波的影響,以及諧振容量的估算。按電容器裝置投入點(diǎn)的情況不同分為兩種類型:
1)當(dāng)電容裝置側(cè)有諧波源時(shí),其分析電路模型如圖1所示,。圖中,in為諧波源的第n次諧波電流xs為系統(tǒng)等值工頻短路電抗xc為電容器組工頻容抗xl為串抗工頻電抗(xl=axc,a為電抗率)n為諧波次數(shù),為了分析電容裝置接入電網(wǎng)后以對(duì)某次諧波變化的影響,特定義電容器組投入后與投入 前系統(tǒng)諧波電壓之比為某次諧波電壓放大率(fvn),經(jīng)推導(dǎo)可得:式中,s=xs/xc=qcn/sd其中,sd為電容裝置接入處母線短路容量,qcn為電容裝置容量,。當(dāng)(1)式分母的數(shù)值等于零時(shí),表示電容裝置與電網(wǎng)在第n次諧波發(fā)生并聯(lián)諧振,并據(jù)此推導(dǎo)出估算電容裝置諧振容量(qcx)的算式:
從物理---解釋:當(dāng)電容裝置側(cè)存在3次諧波電流源時(shí),串接6%及以下串抗的電容器組在3次諧波下的阻抗呈容性,而系統(tǒng)阻抗為感性,兩者并聯(lián)阻抗增大(比起電容裝置接入前單一的系統(tǒng)阻抗3xs而言),故電容裝置接入后比接入前,其裝置側(cè)網(wǎng)絡(luò)3次諧波電壓增大(即3次諧波電壓放大),一旦電容器支路與系統(tǒng)等值回路的3次諧波阻抗值相等或接近相等(符號(hào)相反),兩者并聯(lián)阻抗為無(wú)窮大即進(jìn)入并聯(lián)諧振,引起電容裝置---過(guò)電壓過(guò)電流而損毀,同時(shí)危及系統(tǒng)安全。
從(2)式可得,當(dāng)電容裝置選用5%串抗且容量達(dá)到或接近系統(tǒng)短路容量的6%時(shí),或者選用6%串抗且其容量達(dá)到或接近系統(tǒng)短路容量5%時(shí),就會(huì)發(fā)生3次諧波并聯(lián)諧振或接近于諧振,。上述220kv及以上變電所的電容裝置工程實(shí)例證實(shí)了從(2)式得出的結(jié)果,。110kv及以下變電所的電容裝置容量相對(duì)較小,(通常s&5%),但會(huì)引起3次諧波放大,甚至---放大。從(1)式可以揭示,在同一裝置場(chǎng)所,在選用串抗的電抗率(a)為0.1%~6%范圍內(nèi),隨著a的增大,或者隨著s的增大(即電容裝置投入容量的增大),3次諧波電壓放大程度(fv3)也隨著增大,。
陽(yáng)城電抗器sr-40t/370-7功能
|