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【回收高压并联电抗器报价】多少钱,工厂,厂(电话咨询)

date.png 2018-04-02 00:15:42

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。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)实现无功补偿回收高压并联电抗器,虽然应用广泛电抗器回收,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,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,降低电压纹波废旧电抗器回收

 

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     电容器组合电抗器产生无功功率,而采用电力电子器件IGBT功率管来搭建整流和逆变电路,组成静止无功发生器(简称SVG),可对负荷实现双向补偿和连续性调节,实现功率因数全程接近。SVG工作原理静止无功发生器SVG是连接在电网上的电压源逆变器,通过实时监测调节逆变器输出电压的相位和幅值,可改变电路吸收或发出的无功电流,实现动态无功补偿。SVG可以等效为幅值和相位均可控制的、与电网同频率的交流电压源,通过交流电抗器连接到电网上。对于理想的SVG仅改变其输出电压的幅值即可调节与系统的无功交换;当输出电压小于系统电压时,SVG工作于“感性”区,吸收感性无功功率(相当于电抗器);反之SVG工作于“容性”区,发出感性无功功率(相当于电容器)。如图1所示,其中s和i分别为电网电压和SVG输出交流电压。静止无功发生器SVG的系统构成①主电路。断路器、系统连接变压器(或连接电抗器)、起动电路、电压型逆变器。②监测控制与保护系统。控制器、脉冲发生单元、脉冲分配单元、驱动与保护电路、监测与故障诊断单元、远程后台系统。③工程结构与冷却系统。

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        讲述了静止型动态无功补偿装置在风电系统中的重要性,以及茂明风电场无功补偿设备的结构、原理、功能、参数和特点,以及调试及运行状况。风电场无功补偿装置的选型风力发电机在正常运行时,向电网输送的电能是随风力的大小而变化的,因此要求无功随负荷的变化而变化的。这就要求无功补偿装置必须按照实际需要进行自动投切。如果风力发电机在满载时匹配固定补偿电容器,在空载或轻载时,将出现过补偿,发电效率下降,电网电压升高,直接影响电气设备安全运行及寿命;如果风力发电机在空载或轻载时匹配固定补偿电容器,在满载时达不到较为理想的无功补偿要求,在风机停机解列时,同样会导致电网电压升高。风电机组一般还配有大量的变压器、架空集电线路,也会消耗大量的容性无功,因此,风电场有必要配置动态无功补偿装置,以调节风电场无功功率。目前,动态无功补偿装置主要有TCR(晶闸管控制电抗器)型SVC、MCR(磁控电抗器)型SVC、电压型无功自动补偿成套装置等类型,均能满足风电运行需要,性能上TCR型SVC,具有快速抑制(响应时间10ms)电压波动,节约能源,能平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,目前国内应用较广,基于MCR的SVC目前应用还不广泛,其可靠性还需进一步调研。电压型无功自动补偿成套装置价格相对,可靠性也能满足要求,抑制电压波动的速度相对较慢,不能满足风电场运行要求。

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         潜供电流。线路上发生单相接地故障,继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行,这时非故障相与断开的故障相之间存在静电(通过相间电容)和电磁(通过相间互感)的联系。使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过,此电流称为潜供电流。它的大小与线路的参数有关,线路电压越高,线路越长,负荷电流越大,潜供电流越大。对于同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,也存在潜供电流。4)潜供电流的允许值取决于潜供电弧的自灭时间的要求,潜供电流的自灭时间等于单相自动重合闸无电流间隙时间减去弧道去游离时间,单相自动重合闸无电流间隙时间由系统稳定计算决定,弧道去游离时间可取0.1s~0.15s。限制潜供电流的措施:选用高压并联电抗器中性点接小电抗、快速单相接地开关或良导体架空地线作为限制潜供电流的措施。

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    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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