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铁芯电抗器回收|朝阳电抗器回收|长城电器回收

河北长城电瓷电器回收有限公司
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    国内设备的控制方式(见图3)与进口设备控制方式的区别在于:国内设备采用两个独立电路即控制回路和偏移回路。这两个控制回路分别对应一组整流桥(A桥或B桥)中的两个饱和电抗器绕组,这两套绕组可以单独调整,它们之间没有直接电连接。电流取样通常有两种方式:一种是通过交流电流互感器取样,整流变换后得到。一种是通过本桥输出侧直流电流互感器取得,二者互为备用。而将要改造的整流机组是采用单一电流取样(总直流电流),单一饱和电抗器绕组控制(将Y桥与△桥饱抗绕组串联起来)。同时为了增加饱和电抗器的调压深度,需要在饱和电抗器绕组中施加一个反向电流,使得饱和电抗器磁化曲线处于负向低点,扩大调节范围。因此,在电路设计中须将二极管整流桥与可控整流桥反向并联起来,实现在同一绕组内正反向电流的同时输出。为了克服由于反向并联引起的环流,必须在各自的回路中增加适当的阻抗,尽量减少两种电流的相互影响。同时由于控制回路的直流阻抗较大,为了获得足够的控制电流,控制电源变压器的电压等级也明显不同于国内配套设备。




         由此可见,2400 kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器,另外一组电抗率为6%的电容器单组或追加投入时,涌流能够得到有效限制。

         (4)谐波电压放大率分析 计算电抗率选择6%时,将有关参数代入式(3),经过计算,电容器组对1~7次谐波电压放大率FVN 结果如表2所示。 由计算结果可以看出,选择6%的串联电抗器对3次谐波电压放大率FVN为1.21,对5次谐波电压放大率FVN为0.69。经过与现场谐波实测数据比较发现:3次谐波电压放大率FVN与以上理论计算值基本一致,但5次谐波电压放大率FVN的误差较大。文献[5]认为:简化的电路模型对于3次谐波电压放大率FVN的计算有工程价值,但对5次谐波电压放大率FVN的计算无工程价值。2400 kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器,产生了3次谐波放大,且超过公用电网谐波电压(相电压)3.2%的限值[2]。因此可以判断在如此谐波背景下,2400kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器是不恰当的。 (5)电抗率的合理选择 要做到合理地选择电抗率必须了解该电容器接入母线处的背景谐波,根据实测结果对症下药。并联电容器的串联电抗器,IEC标准按照其作用分为阻尼电抗器和调谐电抗器。阻尼电抗器的作用是限制并联电容器组的合闸涌流,其电抗率可选择得比较小,一般为0.1%~1%;调谐电抗器的作用是抑制谐波。当电网中存在的谐波不可忽视时,则应考虑使用调谐电抗器,其电抗率可选择得比较大,用以调节并联电路的参数,使电容支路对于各次有威胁性谐波的低次谐波阻抗成为感性,据式(



    近年来用减少静止补偿装置中晶闸管的数量,来节省整个装置的投资,有尽可能增大电容器组(简称TSC)容量和并联电抗器组(简称TCR)容量的趋势。在有的静止补偿装置中甚至取消了TSC回路,完全由固定电容器组(简称FC)代替。这样为了保持静止补偿装置具有连续平滑的无功功率和电压调节特性,就需要加大并联电抗器的总容量。因此,电抗器的用量将越来越大。    串联在电容器回路中的阻尼电抗器除起到前面所叙述的限制涌流和高次谐波的作用外,也起到了无功补偿的作用。

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