限流电抗器选择
限流电抗器
限流电抗器1)普通限流电抗器的额定电流选择。
①电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或馈线回路的电抗器,应按回路最大可能工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。
②发电厂母线分段回路的限流电抗器,应根据母线上事故切断最大一台发电机时,可能通过电抗器的电流选择,一般取该台发电机额定电流的50%~80%。
变压所母线回路的限流电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。
2)普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验:①将短路电流限制到要求值。
②正常工作时,电抗器的电压损失不得大于母线额定电压的5%,对于出线电抗器,尚应计及出线上的电压损失。
③当出线电抗器未装设无时限继电保护装置时,应按电抗器后发生短路,母线剩余电压不低于额定值的60%~70%校验。
若此电抗器接在6kV 发电机主母线上,则母线剩余电压应尽量取上限值。
对于母线分段电抗器、带几回出线的电抗器及其他具有无时限继电保护的出线电抗器不必校验短路时的母线剩余电压。
3)分裂电抗器的额定电流选择。
①当用于发电厂的发电机或主变压器回路时,一般按发电机或主变压器的额定电流的70%选择。
②当用于变电站主变压器回路时,应按负荷电流大的一臂中通过的最大负荷电流选择。
当无负荷资料时,可按主变压器额定电流的70%选择。
4) 分裂电抗器的自感电抗百分值,应按将短路电流限制到要求值选择,并按正常工作时分裂电抗器两臂母线电压波动不大于母线额定电压的5%校验。
5)分裂电抗器的互感系数,当无制造部门资料时,一般取0.5。
6)对于分裂电抗器在正常工作时两臂母线电压的波动计算,若无两臂母线的实际资料,则可取一臂为分裂电抗器额定电流的30%,另一臂为分裂电抗器额定电流的70%。
7)分裂电抗器应分别按单臂通过短路电流和两臂同时流过反向短路电流两种情况进行动稳定校验。
0604限流电抗器的选择
U L
PRL QX L UN
Q
UN
XL
3UNImax sin xL (%) UN
UN
100 3IN
电压损失百分数:
xL (%) 100
I
m
aIN
U L
(%)
U L UN
100 (%)
1 UN
xL (%) 100
Imax sin
UN IN
100 (%)
xL
(%)
Imax IN
UN IN
100 (%)
xL
(%)
I IN
(%)
≥
60~70(%)
二、电抗百分数的选择
(二) 分裂电抗器电抗百分数的选择
① 按将短路电流限制到要求值来选择
按普通电抗器的计算方法计算xL(%);
计算单臂自感电抗xL1(%) :
3侧接电源,1(或2)侧短路: 1
xL= xL1
xL1(%)= xL(%)
~ S 则应选择电抗器的电抗百分数为
xL
(%)
Id I
x*
100
(%)
(以Id、Ud为基准)
xL (%)
Id I
x*
I NU d IdU N
100 (%)
(以IN、UN为基准)
二、电抗百分数的选择
(一) 普通电抗器电抗百分数的选择
② 正常运行时电压损失校验 普通电抗器在运行时,其电压损失百分数U(%)≯5。 电抗器上的电压损失:
一、额定电压和额定电流的选择
1. 额定电压的选择
UN≥UNs
2. 额定电流的选择
IN≥Imax 分裂电抗器 Imax 的选取:
用于发电厂的发电机或主变压器回路时, Imax 一般按发 电机或主变压器额定电流的70%选择;
发电厂电气部分第六章(3)
式中:Imax - 导体所在回路的最大持续工作电流 Ial
裸导体的选择
2.选择导体的截面大小 (2)按经济电流密度选择截面
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当负荷电流通过载流导体时,将产生电能损耗。电能 损耗的大小与负荷电流的大小、母线截面(或母线电 阻)有关。
同一熔断器内,通常可分别接入额定电流 大于熔断器额定电流的任何熔体
6
7
用来保护电路中的电气设备免受过载和电路电流的危害。
不能用来正常地切断和接通电路,必须与其它电器(隔离开关、 接触器、负荷开关等)配合 广泛用在1000V及以下的装置中,在3~110kV高压配电装置作为 小功率电力线路、配电变压器、电力电容器、电压互感器等设备 的保护。
三、高压熔断器的分类
2. 非限流型高压熔断器:自然灭弧
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在熔体熔化后,短路电流不减小,一直达到最大值。 在第一次过零或经过几个半周期之后电弧才熄灭。
四、高压熔断器的选择和校验
1. 选择额定电压 非限流型: UN ≥ UNS
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限流型:
原因:
UN ≡ UNS
I
IN1 Id
2-截面较大 1-截面较小
三、高压熔断器的分类
分类方式 性能 保护范围 熄弧方式 安装场所 保护对象 型式 结 构 极数 底座绝缘子 限流式、非限流式 一般、后备、全范围 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 分类名称
户外、户内
变压器、电动机、电压互感器、单台并联电容器、电容 器组、电容器组、供电回路等 插入式、母线式、跌落式、非跌落式、混合式等 单极、三级 单柱、双柱
t 1 电源 2(粗) 1(细) d 2
ACL、OCL 输入、输出电抗器 选型指南说明书
选型指南ACL 、OCL 输入、输出电抗器ACL :输入电抗器,是限流设备,用于驱动器的输入端,保护驱动器不受瞬态超压影响,有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入波形的作用。
OCL :输出电抗器,用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt ,延长电机寿命,可以降低电机噪音,减低涡流损耗,降低输出高次谐波造成的漏电流,保护变频器内部的功率器件。
国家标准:GB/T 1094.1、GB/T 1094.6适用范围认证与标准产品特征主要技术参数电抗器采用三相三柱心式结构。
铁心气隙采用环氧层压玻璃布板做间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。
线圈采用漆包扁线紧密绕制,以保证电抗器线圈在运行过程中不发生震动。
ACL 2% OCL 1%ACL/OCL-1010 2.2ACL/OCL-1515 5.5ACL/OCL-20207.5ACL/OCL-303011ACL/OCL-404015ACL/OCL-505018.5ACL/OCL-606022ACL/OCL-808030ACL/OCL-11011037ACL/OCL-12512545ACL/OCL-15015055ACL/OCL-20020075ACL/OCL-25025090(93)ACL/OCL-280280110ACL/OCL-300300132ACL/OCL-400400160ACL/OCL-450450187ACL/OCL-500500200ACL/OCL-600600250ACL/OCL-800800315ACL/OCL-10001000400G5 变压器793G电源类产品ACL 、OCL 输入、输出电抗器外形与安装尺寸(mm)ACL-15 5.5150.93160×95×170130×65φ7×17160×95×170130×65φ7×17ACL-207.5200.7160×95×170130×65φ7×17160×105×170130×75φ7×17ACL-3011300.47160×150×140130×75φ7×17160×105×170130×75φ7×17ACL-4015400.35160×160×140130×85φ7×17160×145×135130×75φ7×17ACL-5018.5500.28200×150×165170×75φ7×17200×155×165170×85φ7×17ACL-6022600.23200×150×165170×75φ7×17200×160×165170×90φ7×17ACL-8030800.17200×160×165170×85φ7×17200×160×165170×90φ7×17ACL-100401000.14200×170×165170×95φ7×17200×160×165170×90φ7×17ACL-120451200.11240×180×195200×95φ10×22240×180×180200×90φ10×22ACL-150551500.09240×165×235200×95φ10×22240×160×235200×98φ10×22ACL-200752000.07240×175×235200×102φ10×22240×170×235200×108φ10×22ACL-250902500.056240×180×235200×110φ10×22240×180×235200×118φ10×22ACL-3001323000.047310×190×265250×115φ10×22300×190×265250×110φ10×22ACL-4001604000.035310×200×265250×115φ10×22240×200×285200×120φ10×22ACL-4501874500.031310×195×300250×115φ10×22310×195×300250×125φ10×22ACL-5002005000.028310×230×300250×125φ10×22310×205×300250×125φ10×22ACL-6002506000.023310×230×300250×125φ10×22310×225×300250×145φ10×22ACL-8003158000.017310×230×360250×125φ10×22310×235×360250×145φ10×22ACL-100040010000.014310×255×360250×145φ10×22310×245×360250×145φ10×22ACL-120050012000.012390×270×430240×180φ12.5×30310×270×360250×175φ10×22注:(1)以上外形尺寸只有标准工作电压380V ,电抗率输入2%、输出1%,其余型号尺寸以实际为准,如有特殊要求要标注说明,或与设计技术人员沟通。
电气设备的原理与选择
I 0 N1 fi bc sin( ) 100% I1 N1 I 0 N1 i sin i cos( ) 3440(') I1 N1
相位差:
电流互感器的准确级和额定容量
CT的准确级
CT根据测量时误差的大小而划分为不同的准确级。准确级是 指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大电 流误差。
五、限流电抗器的选择
厂、站装设限流电抗器的主要目的是限制短路电流,以便选择 轻型断路器及较小截面的电缆,有的还用来在短路故障时维持母线 的残压水平,以提高厂用电动机及其它用户的工作可靠性。但电抗 器在运行中有少量的功率损失及显著的电压损失,从而使另一侧的 电压水平有所降低,故应加以校验。
10kV出线2
•一次回路电压的选择 0.8UN1<UNs<1.2UN1
•二次回路电压的选择
•种类和型式选择
PT的种类和型式应根据装设地点和使用条件进行选择。 在6~35KV屋内配电装臵中,一般采用油浸式或浇注式;110~ 220KV,常采用串级式电磁PT;110-500KV 的配电装臵,当容量 和准确级满足要求时,可采用电容式电压互感器。
变比:
额定电流比 ,一次、二次额定电流之比
Ki I N1 / I N 2 N2 / N1
电流互感器的误差:
I1 N1 I 2 N 2 I 0 N1
N2 I1 I 2 I0 I2 I0 N1 '
I1
I2 I0
z0 z2l
由于CT本身存在励磁损耗和磁饱和等影响,一次电流和二次 电流测量值得数值和相位都有差异,即测量结果有误差。 电流误差:
限流电抗器在电力系统中的作用探讨
限流电抗器在电力系统中的作用探讨【摘要】限流电抗器是电力系统中常用的一种装置,用于限制电流的流动。
本文首先介绍了限流电抗器的基本原理,包括其工作原理和结构特点。
随后探讨了限流电抗器在电力系统中的作用,主要包括限制短路电流、提高系统稳定性等方面。
接着分析了限流电抗器的优点,如节能、环保等。
然后介绍了限流电抗器的应用领域,例如变电站、电缆系统等。
最后展望了限流电抗器的发展趋势,指出其在智能电网、新能源接入等方面的潜在应用。
通过本文的探讨,读者可以更全面地了解限流电抗器在电力系统中的重要作用和发展前景。
【关键词】限流电抗器、电力系统、基本原理、作用、优点、应用领域、发展趋势、引言、结论1. 引言1.1 引言电力系统中,限流电抗器是一种重要的设备,它在电力系统中扮演着非常关键的角色。
限流电抗器通过控制电流的大小来保护电力系统免受过载和短路等意外事件的影响,保障电网的安全稳定运行。
限流电抗器在电力系统中的作用不仅仅是为了保护电力系统的安全稳定运行,同时还可以提高电网的传输效率,减少电网的损耗,降低能源消耗,节约资源,减少环境污染。
限流电抗器在电力系统中起着至关重要的作用,其优点和应用领域也在不断扩大和深化。
随着科技的不断进步和电力系统的不断完善,限流电抗器的发展趋势也将更加趋向于智能化、高效化和可靠化。
结束。
2. 正文2.1 限流电抗器的基本原理限流电抗器是一种常见的电力系统附件,其基本原理是通过引入感性或容性元件来限制电流的流动。
在电力系统中,电流是一种关键的元素,必须得到合理的控制和管理。
限流电抗器可以帮助实现这一目标。
限流电抗器的基本原理可以简单地解释为通过调节电路中的电感或电容值,来控制电流的大小和流向。
电感元件可以降低电流的瞬时变化率,从而减少过电流的危险,保护电力系统的稳定性。
而电容元件则可以帮助提高电路的功率因数,提高能源利用效率。
在实际应用中,设计师们可以根据具体的电力系统要求选择合适的限流电抗器类型和参数。
220kV变电站限流电抗器配置方案研究
220kV变电站限流电抗器配置方案研究摘要:近年来,随着电力系统负荷不断增长以及与其他地区电网的合环运行,使电网的短路电流水平不断加大。
短路电流已严重影响电力系统的安全稳定运行,给电气设备带来很大的安全隐患。
因此,必须对电力系统的短路电流进行限制。
采用240MVA及以上大容量主变的220kV变电站中,主变10kV侧通常设有限流电抗器,以限制10kV母线故障短路电流。
通过两种常用的限流电抗器配置方案,推荐变电站采用设有总回路限流电抗器的配置方案。
关键词:220kV变电站;限流电抗器;短路电流水平220 kV 变电站10kV 侧带负荷运行时, 存在系统短路容量大、开关遮断容量不能满足要求、10 kV 故障几率增加、主变后备保护灵敏度不足、串联限流电抗器与无功补偿电容器形成串联谐振等问题, 一直限制着这种运行模式的发展。
目前,为了降低系统短路容量, 减少故障几率, 220 kV 变电站10 kV 侧采用加装限流电抗器, 仅带无功补偿设备运行的模式。
由于曾经出现过10 kV 电容器故障, 主变压器后备保护灵敏度不足, 导致事故扩大使得220kV 变电站选用10kV 侧带负荷运行慎之又慎, 在一定程度上限制了一次系统的发展。
一、概况低压侧为10kV的220kV变电站,考虑电力系统运行规定及设备制造水平,在电压波动允许范围内,主变压器10kV侧最大短路电流应控制在20kA以下。
当采用240MVA及以上的大容量主变压器时,为限制10kV侧短路电流,通常在10kV侧采用配置限流电抗器等措施。
《国家电网公司输变电工程通用设计》对220kV变电站10kV限流电抗器的配置,采用在主变低压进线串联一台总回路限流电抗器的方案。
某220kV变电站通常采用在主变低压进线串联两台分支回路限流电抗器的方案,对两种不同的10kV限流电抗器配置方案进行研究,提出推荐的配置方案。
二、限流电抗器的两种配置方案某220kV变电站电压等级为220/110/10kV,本期规模3×240MVA主变,主变低压侧额定容量为80MVA,10kV配电装置出线36回,采用单母线六分段环形接线,10kV配电装置采用户内金属封闭手车式开关柜,布置于10kV开关室内。
进出线电抗器的选择
关于变频器进出线电抗器的选择随着电力电子技术的迅速发展,从20世纪90年代以来,交流变频调速已成为电气传动的主流,其应用范围日益广泛。
由于变频器被使用在各种不同的电气环境,不采取恰当的保护措施,就会影响变频器运行的稳定性和可靠性。
实践证明,适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。
因此探讨与变频器配套用的进出线电抗器的选择方法是十分必要的。
一、关于变频器进线线电抗器的选择问题1,额定交流电流的选择额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。
即输入电抗器实际流过的电流是变频器的输入电流。
2,阻抗电压降阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。
通常选择阻抗电压降在4V~8V左右。
3,电感量的选择电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的阻抗电压降的变化,从而引起故障。
而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
选择了额定交流电流与阻抗电压降也就确定了电感量。
二、关于变频器出线电抗器的选择问题1,额定交流电流的选择额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。
即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
2,阻抗电压降阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。
通常选择阻抗电压降在2V~8V左右。
3,电感量的选择电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。
而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
输出电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
电气主系统第六章电气设备选择
2 I max 2 I al θ
两式两边相除再平方得:
w ( al )
θ、Ialθ——实际环境温度和对应于实际环境温度θ的允许电流。
■
6-17
发电厂电气主系统
(五)硬导体的动稳定校验 硬导体的动稳定校验条件为最大计算应力σmax不大于导体的最 大允许应力σal,即 σmax≤σal 硬导体的最大允许应力:硬铝为70×106 Pa, 硬铜为140×106Pa,1Pa=1N/m2。 由于相间距离较大,无论什么形状的导体和组合,计算相 间电动力fph(单位为N/m)时,可不考虑形状的影响,均按下 式计算 7 1 2 f ph 1.73 10 ish a ish为三相短路冲击电流(A);a为相间距离(m);β为动态 应力系数。
■
6-12
发电厂电气主系统
图6-3 经济电流密度 1—变电所所用、工矿和电缆线路的铝纸绝缘铅包、铝包、塑料护套及各 种铠装电缆 2—铝矩形、槽形及组合导线 3—火电厂厂用的铝纸绝缘 铅包、铝包、塑料护套及各种铠装电缆 4—35~220kV 线路的 LGJ 、LGJQ 型钢心铝绞线
■
6-13
发电厂电气主系统
发电厂电气主系统
第六章
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
电气设备选择
电气设备选择的一般条件 导体与电缆的选择 支柱绝缘子与穿墙套管的选择 高压断路器与隔离开关的选择 高压熔断器的选择 限流电抗器的选择
■
6-1
发电厂电气主系统
第一节 电气设备选择的一般条件
选择条件有
{
一般条件:多数电气设备共有的选择校验项目。 特殊条件:个别电气设备具有的选择校验项目。
UN ≥ UNs
■
发电厂及其电气部分第十三讲
缺点是熔点高,在小而持久的过负荷时不易熔化。
一、高压熔断器的用途和工作原理
2. 高压熔断器的工作原理
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熔断器与所保护的线路或设备串联。 正常状态下,熔体仅通过不大于额定值的负荷电流, 其正常发热温度不会使它熔断。其它部分如触头、外 壳也会发热,但都不超过它们的长期发热允许温度。 当回路发生过负荷或短路时,过负荷电流或短路电 流通过熔体在其上产生发热。熔体在被保护设备的温 度未达到破坏其绝缘之前熔断,从而电路断开,设备 得到保护。
13.1 限流电抗器的选择
限流电抗器
关于“百分电抗”
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百分电抗是以电抗器自身额定值为基
准值的标么值乘以100。即:
XL % XL UN / 3 I N 100 %
所以电抗器电抗的有名值为:
XL XL % UN 3 IN
相同UN、IN时,XL%越大,XL越大,限流效果越好。
四、高压熔断器的选择和校验
3. 校验开断容量 非限流型: INbr ≥ Ish
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限流型:
INbr ≥ I”
四、高压熔断器的选择和校验
4. 校验选择性
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如果电网电路中有几个熔断器串联,则应考虑各级熔 断器特性的配合问题。 即任一支路发生过负荷或短路,熔断器必须有选择 性的熔断,应只有该支路中的熔断器熔断。
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两臂自感L相同,自感抗为XL=ωL;
两臂间互感为M=fL(f为互感系数,一般为0.4- 0.6),XM=ωM=ωfL=fXL。 分裂电抗器的等值电路 如图:
二、分裂电抗器的选择和校验
2. 分裂电抗器电抗百分值确定
电抗器的选型介绍
并联电抗器:发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。
铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。
并联电抗器里面通过的交流,并联电抗器的作用是补偿系统的容抗。
通常与晶闸管串联,可连续调节电抗电流。
串联电抗器:里面通过的是交流,串联电抗器的作用是与补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。
通常有5~6%电抗器,属于高感值电抗器。
调谐电抗器:里面通过的是交流电,串联电抗器的作用是与电容器串联,对规定的n次谐波分量构成串联谐振,从而吸收该谐波分量,通常n=5、7、11、13、19。
输出电抗器:它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。
输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
输出电抗器的特点:1、适用于无功补偿和谐波的治理;2、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;3、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
输入电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。
当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。
当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。
对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。
输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。
XKGKL限流串联电抗器
限流串联电抗器上海昌日电子科技有限公司是一家集产品研发、制造、销售、服务为一体的高科技企业,公司产品分为两大系列:变频器配套元件系列输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、滤波器、制动单元、制动电阻。
高低压补偿柜元件系列高低压电抗器、高低压变压器、高低压电容器、补偿控制器、复合开关、高低压无功功率补偿装置等公司严格按照国家标准贯彻实施,保证了产品高可靠性,保证客户买的放心,用得安心。
限流串联电抗器产品概述限流电抗器与电力系统串联,在电力系统发生故障时,用以限制短路电流。
当线路发生短路时,限流电抗器利用其电抗器特性限制线路的短路电流在某一确定的限值内,以利开关设备顺利有效的切除故障。
限流电抗器一般使用电抗值线性度较好的空心电抗器。
限流电抗器可在长期额定电流下安全可靠的运行。
故障情况下,其安匝数成数倍、几十倍的增加,但要求其阻值或限制短路电流的能力不能变小,因此,限流电抗器宜做成空心产品而非铁心产品。
限流电抗器型号说明限流串联电抗器结构特点1. 多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封,冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
2. 采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。
3. 干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。
4. 绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良,损耗低,重量轻,体积小,免维护等特点。
5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三相叠装,也可三相水平布置。
限流串联电抗器技术参数1. 额定电压,额定电流,配套电容器参数见技术参数表。
2. 超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行。
3. 热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为2s 。
4. 动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55 倍,时间0.5s ,无任何热的机械的损伤。
5. 温升:线圈平均温升≤75k (电阻法)限流串联电抗器订货所需提供资料1. 额定电压及频率;2. 电抗器额定电抗或电抗率;3. 电抗器长期工作电流;4. 电抗器安装方式;5. 电抗器进出线夹角;6. 其它特殊要求XKGKL 干式空心限流电抗器系列技术参数表:重危害主变及其他电器设备的安全运行。
限流电抗器是怎么个原理
限流电抗器是怎么个原理:最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。
它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。
在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。
如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。
因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性电抗器的工作原理及作用:电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。
电抗器的作用问:在电力系统中电抗器的作用有那些?答:电力系统中所采取的电抗器?常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动?同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时?降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
电气设备基本知识与选择
目的:为了防止熔体在通过变压器励磁涌流和保 护范围以外的短路及电动机自启动等冲击电流 时误动作
保护电力电容器时 INfs = K INc
电力电容器回 路的额定电流
K-可靠系数(对限流式高压熔断器,当一台电力电容器 时K=1.5~2.0,当一组电力电容器时K=1.3~1.8)
目的:当系统电压升高或波形畸变引起回路电流 增大或运行中产生涌流时不应误熔断
X*L
X*
X *
( Id I
X
*
)
Ud Id
IN UN
100%
XL
U d I d :基准电压、电流
2)按正常运行时电压损失校验
要求 U 5% ,考虑到 U 主要由I的无功分量 Imax sin
产生,电压损失
U (%)
X L (%)
I max IN
sin
3)母线残压校验
5%?
要求:
导体的经济截面:
SJΒιβλιοθήκη I max J需注意的两点:
尽量选择接近的截面,若无合适规格的导体,选小于 经济截面的导体。
按经济电流密度选择的导体截面,其允许电流必须大 于导体的最大持续工作电流
3)电晕电压校验
对110KV以上的裸导体,按晴天不发生全面 电晕条件校验:
裸导体的临界电压 Ucr ≥ Umax
与裸导体不同之处在于修正系数与敷设方式和环境温度有关。
敷设时电缆应保持一定的弯曲半径。应尽量将三芯电缆的截面限 制在185mm2及以下
4)允许电压降校验
对供电距离远、容量大的电缆线路,应校验 其电压损失,一般应满足电压降不超过5%
U % 173Imax L(r cos x sin ) /U 5)热稳定校验
500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)
Key words: 500kV substation; main connection;sformer
500kv 变电站电气一次部分初步设计
目
录
1 变电站原始资料......................................................................................................... 1 2 设计说明书............................................................................................................... 2 2.1 电气主接线选择 .......................................................................................................... 2 2.1.1 主接线基本要求 ................................................................................................ 2 2.1.2 主接线设计原则及步骤 .................................................................................... 2 2.1.3 主接线基本接线形式及特点 ............................................................................ 4 2.1.4 主接线方案确定 ................................................................................................ 7 2.2 站用电选择 ................................................................................................................ 10 2.2.1 站用变压器选择 .............................................................................................. 10 2.2.2 站用电接线 ...................................................................................................... 10 2.3 无功补偿装置选择 .................................................................................................... 11 2.3.1 无功补偿装置选择要求 .................................................................................. 11 2.3.2 无功补偿装置选择结果 .................................................................................. 12 2.4 主变压器选择 ............................................................................................................ 12 2.4.1 主变压器台数和容量确定 .............................................................................. 12 2.4.2 主变压器形式和结构选择原则 ...................................................................... 12 2.4.3 主变压器选择结果 .......................................................................................... 13 2.5 短路电流计算 .......................................................................................................... 13 2.5.1 短路电流计算原则 .......................................................................................... 13 2.5.2 短路电流计算结果 .......................................................................................... 14 2.6 主要电气设备选择 .................................................................................................... 14 2.6.1 断路器选择 ...................................................................................................... 15 2.6.2 隔离开关选择 .................................................................................................. 16 2.6.3 电流互感器选择 .............................................................................................. 17 2.6.4 电压互感器选择 .............................................................................................. 19 2.6.5 导体选择 .......................................................................................................... 21
2020年注册电气工程师专业知识试题及答案(发输变电)下午
【20-1-P-17】两根平行避雷线高20m,水平间距14m,两线中间保护范围最低点的高度为下列
哪项值?
A. 10m
B. 14m
C. 16.5m
D. 20m
【答案】C
【解析】《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)式 5.2.5-1,
14
ℎ = ℎ − 4 = 20 − 4×1 = 16.5m,选择 C。
【20-1-P-15】两支避雷针高度分别为30m和45m,间距为60m,计算两支避雷针间12m高水平
面上保护范围的一侧最小宽度为下列哪项值?
A. 12.1m
B. 14.4m
C. 16.2m
D. 33m
【答案】C
【解析】《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)
1
1
h2 = 30m > h1 = × 45 = 22.5m
2
2
等效距离:
5.5
D′ = D − (h1 − h2 )P = 60 − (45 − 30) ×
= 47.7m
√45
h
12
D
查图 5.2.2-2: hx = 30 = 0.4;h
aP
47.7
b
b
x
= (30−12)×1 = 2.65;h xP = (30−12)×1
【答案】D
【解析】《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222-2005)第 14.2.1 条,普通限流电抗器
的额定电流应按下列条件选择:
1 主变压器或馈线回路的最大可能工作电流。
2 发电厂母线分段回路的限流电抗器,应根据母线上事故切断最大一台发电机时,可能通过电
某新建工程限流电抗器方案比选
某新建工程限流电抗器方案比选摘要:根据某新建4×280t/h高温高压燃气锅炉,配套4台50MW直接空冷凝汽式汽轮发电机组工程的实例,分别从技术上和经济性上对零损耗深度限流装置、快速限流器及普通限流电抗器做了简要对比分析,并做出优选方案。
关键词:零损耗深度限流装置快速限流器 ETAP 经济性一.工程概况某新建工程建设规模为4×280t/h高温高压燃气锅炉,配套4台55MW直接空冷凝汽式汽轮发电机组。
运行方式为4台锅炉同时连续运行,年运行小时数按8000小时计。
该工程发电机采用Y型接线,定子额定电压为10.5kV,中性点不接地。
高压厂用电电压等级设计为10KV,直接从发电机出口引接。
因发电机短路电流水平较高,为限制高压厂用段母线短路电流,降低设备投资成本,需要在发电机出口与高压厂用电母线之间安装限流装置。
目前常用的国产限流装置分为三种,第一种叫快速限流器,类似于ABB的Is-Limiter;第二种叫零损耗深度限流装置,目前仅国内公司有这种产品;第三种就是常规的普通限流电抗器[1]。
二.三种限流装置介绍1. 零损耗深度限流装置图1:零损耗深度限流装置结构图如上图所示,该装置主要由大容量高速开关与深度限流器并联组成。
高速开关(图1中元件4)短路开断能力可达到80kA,且可以反复动作。
深度限流器(图1中元件3)与普通限流电抗器相比,由于限流时间短,体积大大减小,直接集成在装置中,因此无需另配普通限流电抗器。
图2:零损耗深度限流装置原理图零损耗深度限流装置的工作原理如图2所示,正常运行时,快速限流器需K1与普通限流电抗器X并联运行,限流电抗器X是被短接的,负荷电流几乎全部流经高速开关,这样就避免了电抗器的弊端;当短路故障发生时并达到高速开关的设定值时,高速开关在短路电流上升的初始阶段迅速开断,将短路电流转移到限流电抗器,由限流电抗器限制短路电流,将短路电流⽔水平限制到断路器的额定峰值耐受电流值之下,确保故障回路断路器开关设备的动、热稳定不被破坏。
限流电抗器是怎么个原理
限流电抗器是怎么个原理限流电抗器是一种用于限制电流的电器元件,其主要原理是通过改变电路的阻抗来控制电流的流动。
在电力系统中,当电路中的电流超过额定值时,会导致电压的下降和电设备的过热,从而影响系统的稳定运行。
限流电抗器的作用就是通过增加电路的阻抗,限制电流的流动,从而保护电路和设备的安全运行。
限流电抗器主要由电抗器和限流控制器组成。
电抗器是一种能够延迟电流相位的电器元件,其阻抗大小和频率有关。
在额定频率下,电抗器的阻抗与电流成正比。
限流控制器则通过控制电抗器的接入和断开来实现对电流的限制。
限流电抗器的工作原理可以分为两个阶段:接通阶段和断开阶段。
在接通阶段,电抗器被接入电路中,通过增加电路的阻抗来限制电流的流动。
当电流超过设定值时,限流控制器会检测到电流异常,并信号控制电抗器的接入。
此时,电抗器的阻抗会增加,从而限制电流的流动。
在断开阶段,当电流降低到一定数值以下时,限流控制器会控制电抗器断开,从而恢复电路的正常工作。
限流电抗器的设计和选型需要考虑电流的额定值、频率和电路的特性。
电抗器的阻抗大小根据电流的额定值进行选择,可以通过增加线圈的匝数或增加磁体的磁场强度来提高阻抗。
此外,限流电抗器的额定频率需要与电路的频率匹配,以确保电抗器的阻抗与电流成正比。
为了提高系统的稳定性和安全性,还需要考虑电抗器的耐压能力和耐热能力。
限流电抗器在电力系统中的应用非常广泛。
它可以用于限制直流电路和交流电路中的电流,保护电力设备和线路的安全运行。
在输电线路中,限流电抗器可以用于控制电流的流动,防止线路过载和电压降低。
在变电站中,限流电抗器可以用于限制故障电流的流动,保护变压器和开关设备的安全运行。
在电力传动系统中,限流电抗器可以用于控制电机的起动电流,减少对电力系统的冲击。
总之,限流电抗器在电力系统中发挥着重要的作用,保障了电路和设备的安全运行。
然而,限流电抗器也存在一些问题和挑战。
例如,在接通和断开过程中,电抗器会产生较大的过渡电压和过渡电流,可能会对电力设备造成冲击。
9.2.4限流电抗器选择
9.2.4 限流电抗器选择(1)参数选择:限流电抗器应按表9−2−9所列技术条件选择,并按表中环境条件校验。
表9−2−9中的一般项目,按第9.1节有关要求进行选择,并补充说明如下:1)普通电抗器k X %>3%时,制造厂已考虑连接于无穷大电源、额定电压下,电抗器端头发生短路时的动稳定度。
但由于短路电流计算是以平均电压(一般比额定电压高5%)为准,因此在一般情况下仍应进行动稳定校验。
2)分裂电抗器动稳定保证值有两个,其一为单臂流过短路电流时之值,其二为两臂同时流过反向短路电流时之值。
后者比前者小得多。
在校验动稳定时应分别对这两种情况,选定对应的短路方式进行。
3)安装方式是指电抗器的布置方式。
普通电抗器一般有水平布置、垂直布置和品字布置三种。
进出线端子角度一般有90°、120°、180°三种,分裂电抗器推荐使用120°。
(2)额定电流选择:普通电抗器的额定电流选择:1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。
2)变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。
(3)电抗百分值选择:普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验:1)将短路电流限制到要求值。
此时所必须的电抗器的电抗百分值(k X %)按下式计算k X %≥%100⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-''*j nk j nk j j I U U I X I I (9−2−5)或 k X %≥%100⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-''*nkj nk j j j U I I U X S S (9−2−6) 式中 j U ——基准电压,kV ;j I ——基准电流,A ;j X *——以j U 、j I 为基准,从网络计算至所选用电抗器前的电抗标么值;j S ——基准容量,MV A ;nk U ——电抗器的额定电压,kV ;nk I ——电抗器的额定电流,A ;I ''——放电抗限制后所要求的短路次暂态电流,kA ;S ''——被电抗限制后所要求的零秒短路容量,MV A 。
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• 适用于户内交流 50HZ、确定电压 12KV 电力系统, 并可与其它保护电 器(如:高压负荷 开关、高压接触器) 配合使用,作为电 力变压器及其它电 力设备过载或短路 的保护元件
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入" 鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢 固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的 钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出, 吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝 管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开, 切除故障段线路或者故障设备。
护电路或设备的目的。
限流电抗器选择
• 是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的 一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、 适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV 配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行 设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路 分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显 的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段 线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了 检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可 以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配 电线路和配电变压器中得到了普及。
• 用途 主要用于高压输电线路、电压变压器、电压 互感器等电器设备的过载和短路保护。
•
工程原理: 其结构一般包括熔丝管、接触导
电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填
充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低
的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保
护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故
障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
限流电抗器选择
• 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设 备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用 途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内 式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系 列;我们常说的保险丝就是熔断器类。