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定子绕组串电阻(或电抗)启动另一法图5 定子绕组串电阻(或电抗)启动另一法按下启动按钮SB1,KM1、KT获电动作,其常开辅助触点闭合自锁,电动机定子绕组串入电阻启动。时间继电器达到整定时间后宁夏电抗器回收厂家,KT常开闭合触点闭合,KM2获电动作,其主触点闭合将电阻短接,电动机定子绕组加上电源全电压,启动过程结束,如图5所示。这种线路适用于要求启动平稳的中等容量的笼型异步电动机。它的不足是启动转矩因启动电流减小而降低。另外,启动电阻要消耗一定的功率,所以不宜频繁启动。六.用晶体管电路自动转换Y-△启动控制用电子元件组成的电路具有体积小、价格低等优点。用晶体管电路自动转换Y-△启动控制线路如图6所示。当按下启动按钮SB1时,交流接触器KM1和KM2同时得电,电动机接成Y形启动,与此同时,KM1的常开辅助触点把晶体管电路接通。继电器KT动作,其常闭触点KT打开,切断KM2的线圈回路;与此同时,其常开触点KT闭合,使接触器KM3得电吸合,电动机接成△形正常运行。调整线路中电容C2容量的大小或电位器RP,可控制三极管达到导通的时间,即时间。
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(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,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,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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无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它这是代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗一点来说就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。静止无功发生器的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者也是直接控制其交流侧电流,这就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现了动态无功补偿的目的。这样:1、减少的线路损耗50%以上。就全国讲,线路的损耗约占据12%,其中主要的是无功分量引起的损耗,若是无功线损降低50%~60%,一年便可以节电500亿度左右,这相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资,。2、避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差3~4万元。3、不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,功率因数COSф=0.6负荷的变压器只能提供服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。4、改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。
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整流电路故障与检测二极管可用一套方法?整流电路的故障要如何排查和修复?整流电路中主要使用整流二极管,所以整流电路的故障机理与整流二极管相关,对整流电路的故障检修可以采用检测二极管的一套方法。故障机理关于整流电路的故障机理,主要说明下列几点:1、整流电路出故障的根本原因有两个方面:一是外电路对整流二极管的破坏性影响,这不是整流电路本身的故障;二是整流二极管本身的质量问题,由于整流二极管的工作电流比较大,容易出现故障。2、整流二极管有开路和击穿两个硬性故障,它的软性故障是二极管正向电阻增大和反向电阻减小,工作稳定性差等。3、整流二极管正向电阻增大后,在整流二极管两端的管压降增大,加到整流电路负载电阻上的直流电压减小,降低了电源电路的直流输出电压。整流直流工作电流愈大,在整流二极管上的管压降愈大,整流二极管本身也发热,严重时将烧坏整流二极管。4、整流二极管反向电阻减小后,二极管的单向导电性能变劣,使另一半周交流电压中的一部分通过整流二极管加到了整流电路负载电阻上,因为这是交流电压,所以增大了直流工作电压中的纹波电压,从而加重了滤波电路的负担。
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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