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株洲平波电抗器回收有哪些_废旧电抗器回收工厂__平波电抗器回收电话

date.png 2018-02-15 00:06:25

电力电容器作为常见低压无功补偿装置,常用于提高电力系统的功率因数、保证电网安全、稳定运行。通常还会在电容器回路中串联废旧电抗器回收,串联电抗器的目的主要有两个:限制涌流和抑制谐波。因为电容器投入电网后

              电力电容器作为常见低压无功补偿装置平波电抗器回收,常用于提高电力系统的功率因数、保证电网安全、稳定运行电抗器回收。通常还会在电容器回路中串联废旧电抗器回收,串联电抗器的目的主要有两个:限制涌流和抑制谐波。因为电容器投入电网后会对注入系统的谐波进行放大,加剧谐波危害。根据电容器的目的不同,所选择的电抗器电抗率也不同,那么如何选择串联废旧电抗器回收的电抗率呢?1.电抗率选择电抗率是废旧电抗器回收的重要参数,而电抗率的大小将直接影响它的作用与系统的安全。为能合适的选用电抗率,必须了解电容器接入处电网存在谐波的背景。只有通过实测各次谐波后,オ能使用电容器与之串联的电抗器相匹配。

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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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 SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。SVG例图:SVG(6-10KV)目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG(StaticVarGenerator),即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的优点,同时可容性双向补偿。SVG与SVC无功补偿装置的对比分析1工作原理不同(1)SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。

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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。

        华能茂明风场TCR型SVC参数茂明风场TCR有效补偿容量为20Mvar;可实现无功在0-20MVar范围内可调。主要设备包括:TCR部分、FC部分、控制部分。图二茂明风场无功补偿系统一次简图TCR内配备相控电抗器三台,其三相有效补偿容量为20MVar,额定工作电压为35kV;晶闸管阀组一套(共180支),通过触发柜光电触发,并配有阻容吸收回路、均压回路、换向过电压保护和击穿保护电路。FC滤波部分分为:H3滤波成套装置,容量为13920kVar;H5滤波成套装置,容量为14280kVar;均由滤波电抗器、滤波电容器组成。其电容器即是滤波回路的组成部分也是容性无功的提供者。控制系统由控制柜、脉冲柜和功率单元三部分组成,可以监视及控制主要设备,并对主要设备进行保护,并显示各设备实时运行状况,记录各类故障报警。该无功补偿装置的优点是反应迅速,能够达到对晶闸管的同时触发。对于不对称负荷能够分相调节,消除负序电流,平衡三相电网,节约能源,能够平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,可连续调整无功出力;在系统发生短路故障情况下,SVC的动态无功调节能力可以加快故障切除后风电场内部和接入点电压的恢复过程;在风速变化情况下可以使风电场电压的波动明显降低,FC滤波回路还能够有效地够消除了自身及风机运行过程中产生的高频谐波。

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      风电是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。我国风电装机连续4年翻番,风电装机容量世界排名由2008年的第四名升至第三名。2009年底,全国共建设423个风电场,总容量达2268万千瓦,约占全国发电装机的2.6%,按照国家风电发展规划,2020年,我国风电装机容量有望达到1.5亿千瓦。截至2009年底,我国风电累计发电量约为516万千瓦时,按照发电标煤煤耗每千瓦时350克计算,可节约标煤1806万吨,减少二氧化碳排放5562万吨,减少排放28万吨。大型风电机通常产生690V的三相交流电。然后电流通过风电机旁的变压器(或在塔内),电压被提高至数千伏。风电机结构大致包括以下几部分:机舱:机舱包容着风电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风电机塔进入机舱。转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。轴心:转子轴心附着在风电机的低速轴上。低速轴:风电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代风电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。

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