2018-12-02 08:58:32
静止无功发生器是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联到电网上,调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功功率进线电抗器回收,实现动态无功补偿的目的电抗器回收。高压SVG行业上游主要是电子元器件、绝缘材料、金属材料等,电子元器件主要为晶闸管、IGBT、电容器等。上业原材料的产量变动及价格波动对高压SVG产品的生产成本存在一定影响。高压SVG行业下业主要是电力行业,与电力行业发展状况和电网建设关系密切;另外,风电、矿山、冶金以及铁路等行业与高压SVG行业联系紧密,相关行业政策也会对高压SVG行业产生重要影响。中国高压SVG行业产业链资料来源:智研咨询整理2012年开始,我国高压SVG产量进入加速通道,2018年国内高压SVG产量2020台,同比增长17.1%废旧电抗器回收,2009-2018年全国高压SVG产量复合增长率高达39.34%。2009-2018年中国高压SVG行业产量统计资料来源:智研咨询整理2018年国内高压SVG行业需求量约1945台,相比2017年的1669台,增长了16.54%,2011-2018年国内高压SVG行业需求量复合增长率34.84%。2011-2018年中国高压SVG行业需求情况资料来源:智研咨询整理随着国内高压SVG需求量的快速增长,我国高压SVG市场规模近些年一直处于良好的增长趋势。
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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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作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。电化学工业这是应用整流变的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 (4)直流输电用 这类整流变压器的电压一般在110kv以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。原因应用整流变的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的。
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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。串联电抗器回收的额定端电压与串联电抗率、电容器的额定电压有关。该额定端电压等于电容器的额定电压乘以电抗率(一相中仅一个串联段时),10kV串联电抗器的额定端电压的选择见表4。
2.2 串联电抗器额定容量
串联电抗器额定容量等于电容器的额定容量乘以电抗率(单相和三相均可按此简便计算)。由此可见,串联电抗器额定端电压、额定容量均与电容器的额定电压、额定容量及电抗率有关。电容器的额定电压、额定容量本文不作详细分析,下面着重分析串联电抗率的选择。
2.3 电抗率选择的一般原则
(1)电容器装置接入处的背景谐波为3次
根据文献[4],当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。设计规范说的较含糊,实际较难执行。笔者认为,上述情况应区别对待:
1)3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。
2)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。
(2)电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次
1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。
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文经理
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