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沈阳废旧电抗器回收哪家好_回收10kv并联电抗器报价(电话咨询)

date.png 2018-01-30 00:04:12

基本介绍SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。SVG采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路

        基本介绍SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块回收10kv并联电抗器。SVG采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路电抗器回收,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。SVG主电路结构图特点相较于传统的LC滤波和通过调节电容或电感(SVC)实现无功补偿,虽然应用广泛,但是存在谐振、响应时间慢等问题。SVG无功补偿是目前为先进的无功补偿装置,它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换废旧电抗器回收,可对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应,补偿无功功率时不需要储能元件,且补偿无功功率的大小可以做到连续调节;不会引起谐振短路;可以吸纳无功;可以按照功率因数或者无功功率控制之外,还可以按照电压幅值来控制,确保用户获得的电压的平稳性,降低电压纹波。

 

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控制原理简述SVG补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG为例进行建模,以验证SVG的不同控制方式及补偿效果,SVG通过升压变压器接到25KV电网。整体模型SVG主电路部分控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。

 

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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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输出电抗器是安装于变频器的电源输出线与电机之间,那么变频器的输出端为什么要配输出电抗器呢?1、钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击;2、在负载合闸瞬间有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击;3、有效降低IGBT输出的高dv/dt,延长电机寿命;4、抑制变频器输出的谐波干扰;5、减小变频器噪声。如果想了解更多关于变频器的输出电抗器,请关注华兴特变。              1.削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。(1)这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也电容效应愈大。(2)对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。2.改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定值,有时甚至偏离较大,如依靠并联电抗器的补偿,则可以仰低线路电压得升高。3.减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率。(1)所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相两侧断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。(2)产生潜供电流的原因:故障相虽以被切断电源,但由于非故障相仍带电运行,通过相间电容的影响,两相对故障点进行电容性供电;由于相间互感的影响,故障相上将被感应出一个电势,在此电势的作用下通过故障点及相对地电容将形成一个环流,通常把上述两部分电流的总和称之为潜供电流。潜供电流的存在,使得系统发生单相瞬时接地短路处的潜供电弧不可能很快熄灭,将会影响单相自动综合闸的成功率。

 

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