DK积木型补偿电抗器并联使用说明

合集下载

并联补偿装置电容电抗选择PPT课件

并联补偿装置电容电抗选择PPT课件
串联电抗器的参数选取原则有以下几种。 (1)当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为0.1%—1%的电抗器。 (2)当母线短路容量不大于80倍电容器组额定容量时,涌流将不超过10倍电容器额定电流,由于10 倍以内的涌流不致对回路设备造成损害,因此可以不装设限制涌流的串联电抗器。 (3)根据GB-50027-2008,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取电抗率 4.5%—6%的串联电抗器。当并联电容器装置接入电网的背景谐波为3次及以上,宜取电抗率为12%的串 联电抗器,宜可采取4.5%—6%与12%2种电抗率组合。配电网一般考虑5次谐波,因此配电网大多采用 串联4.5%—6%电抗器的电容器组。
2021/3/18
2021/3/18
3、串联电抗器的参数选取原则 配电网的补偿电容器的主要作用是补偿基波无功电流,不承担滤波作用,电容器组只要不出现谐波谐
振和谐波严重放大,就可以基本保证电能质量及电网的安全运行,而串联电抗器是抑制谐波电流放大的 有效措施,但是由于串联电抗器其本质上是将系统整个的容性降低,影响到无功补偿的效果,所以串联 电抗器的参数应根据实际谐波进行选择。
并联电容器总容量确定以后,通常将电容器分成若干组再进行安装,分组原则主要是根据电压波动、负荷 变化 、电网背景谐波含量及设备技术条件等因素来确定。各分组电容器组投切时,不能发生谐振,同时要防 止谐波的严重放大。为了避开谐振点,电容器组设计之前,应测量或分析系统主要谐波含量,根据设计确定的 电抗率配置,按照谐振容量计算公式计算谐振容量,在设计分组容量时,避开谐振容量;电容器组在各种容量 组合投切时,均应能躲开谐振点。加大分组容量,减少组数是躲开谐振点的措施之一。分组电容器在不同组合 下投切,变压器各侧母线的任何一次谐波电压含量,均不应超过现行国家标准【电能质量-公用电网谐波】 GB/T 14549的规定。标准中规定的谐波电压限值详见表1。

油式电抗器及变压器类产品结构原理功能简介

油式电抗器及变压器类产品结构原理功能简介
无中性点系统,接地变提供一个人为的中性点。但是与Y型接法又 不同,Y型接法有零序磁通、附加损耗、发热现象、阻抗大等问题,也 影响二次负荷正常供电,Zn接地变就没有上述问题,同时可作为站用变。
油浸式产品型号说明
并联电抗器型号含义
• 其中,设计序号目前均为空;举例说明: • BKS-60000/35表示35kV等级容量为60000kvar的油浸式铁心并联电
油电浸抗式器产的品分种类类
电力系统配电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。 油浸式磁控电抗器
磁控电抗器用作无功补偿可以平滑的调节输出的无功,比一般的无 功补偿设备具有更多的作用。 (1)提高功率因数,降低网损,可以使功率因数达到0.9-0.99的要求; (2)阻尼系统振荡,提高阻尼极限,提高输电线传输能力; (3)提高电网的电压稳定能力;
为了保证变压器在最低温度时其绝缘、电气部分依然被油浸泡(保护),最高温 度时油又不溢出,因此设置一个与油箱想通的可容纳此种体积变化的容器就 是储油柜。
储油柜的分类: 储油柜按其内部变压器油是否与空气接触分为敞开式和密封式; 密封式储油柜按其内部隔离空气和变压器的材料分为胶囊式、隔膜式和波
纹管式; 波纹管式储油柜按其波纹管与变压器油的相对位置分为外油式和内油式
中性点侧相连,用于补偿三相并联电抗器相间电容和相对地电容,限制 过电压,消除潜供电流(当故障相线路自两侧切除后,非故障相线路与 断开相线路之间因存在电容耦合和电感耦合)。 油浸式消弧线圈
当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供 电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零 后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进 一步扩大。
线圈:电抗器的电路部分,用纸包、漆包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成。

并联电抗器的补偿度

并联电抗器的补偿度

并联电抗器的补偿度你看啊,这并联电抗器在电力系统里就像一个小管家一样。

补偿度简单来说,就是它对系统进行补偿的一个程度的衡量啦。

打个比方,如果把电力系统想象成一个大水池,水流有时候会不稳定,这时候并联电抗器就出来帮忙调整啦。

它的补偿度就像是告诉我们,这个小管家到底有多努力在让水池里的水保持在一个合适的状态呢。

1. 补偿度的重要性这补偿度可是相当重要的哦。

要是补偿度不合适,就好比你给衣服穿的扣子扣错了,要么太紧要么太松。

在电力系统里,补偿度不合适可能会导致电压不稳定呢。

电压一会儿高一会儿低,那些用电设备可就不开心啦,就像我们人如果一会儿在很热的环境,一会儿在很冷的环境,肯定会生病的。

对于一些精密的仪器设备,电压不稳可能就会让它们工作不正常,甚至坏掉。

所以说,这个并联电抗器的补偿度就像是给电力系统这个大家庭量身定制的一个合身的衣服,要刚刚好才行。

2. 如何计算补偿度那这个补偿度是怎么计算的呢?这可就有点小复杂啦。

它和电抗器的一些参数有关,像是电抗值之类的。

就好像你要计算自己每个月能存多少钱,得知道自己的收入和支出一样。

在电力系统里,要根据系统的具体情况,比如说线路的长度、负载的大小等等来确定这些参数,然后才能算出补偿度。

这就要求那些电力工程师们像精明的小会计一样,把各种数据都算得清清楚楚的。

3. 补偿度与电力系统稳定性的关系补偿度和电力系统的稳定性那可是紧紧相连的。

就像一对好伙伴,谁也离不开谁。

如果补偿度合适,电力系统就像一艘在平静海面上航行的船,稳稳当当的。

但要是补偿度不合适,就像船遇到了大风浪,摇摇晃晃的。

比如说,当补偿度过大的时候,可能会造成无功功率过剩,就像船上装了太多不必要的东西,会让船行驶起来很吃力。

相反,如果补偿度太小,又不能很好地解决电力系统中的一些问题,就像船的动力不足一样。

4. 影响补偿度的因素这里面有不少因素会影响补偿度呢。

首先就是电抗器本身的性能啦,好的电抗器就像一个得力的助手,能更好地发挥作用,它的电抗值准确、性能稳定,就能让补偿度更精准。

并联电抗器原理

并联电抗器原理

并联电抗器原理
并联电抗器是一种电力电子装置,用于改变电路中的功率因数或电感。

它由电感线圈和电容器组成,这些元件通过并联连接。

并联电抗器的工作原理是通过改变电路中的电感或电容来实现对电路的调节。

当并联电抗器连接到电路中时,它会提供额外的电感或电容来改变电路中的等效电感或电容。

通过调节并联电抗器的参数,可以改变电路中的功率因数或电感。

当电路中需要增加电感时,可以连接一个并联电感器。

并联电感器通过提供额外的电感量,有效地增加了电路的总电感。

这在某些情况下是必要的,例如在交流电路中,增加电感可以改善功率因数,减少失真并提高电路的效率。

另一方面,当电路中需要增加电容时,可以连接一个并联电容器。

并联电容器通过提供额外的电容来增加电路的总电容。

这对于需要存储额外电荷或改变电路的频率响应的电路非常有用。

总的来说,通过连接并联电抗器,可以灵活地调整电路中的电感和电容,从而改变电路的功率因数或电感。

这对于各种电力和电子应用非常重要,例如电力系统中的功率因数校正、电子设备中的滤波和频率响应校正等。

并联补偿讲稿

并联补偿讲稿

GTO C
(8)无源补偿器+有源补偿器
~ 非线性负载
Tr PPF
APF与PPF串联后与系统并联的混合滤波器
5 牵引负荷特性
(1)随机波动性
(A) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 (min)
Kp Up 3U A p 1, 2,3,, n
端口p的接线角 p 为 U p 滞后U A 的角度 U U e j P 3K U e j P
当取端口p的负荷的功率因数角为 p
p
p
p
A
i p i p e j ( P P )
牵引侧任一端口单独运行时都不在三相电力系统侧产 生零序电流
3 基本的无功补偿元件
(1) 具有饱和电抗特性的无功补偿装
置(SR) 分为自饱和电抗器和可控饱和电 抗器两种。 具有自饱和电抗器的无功补偿装 置是依靠电抗器自身固有的能力 来稳定电压,它利用铁心的饱和 特性来控制发出或吸收无功功率 的大小。 可控饱和电抗器通过改变控制绕 组中的工作电流来控制铁心的饱 和程度,从而改变工作绕组的感 抗,进一步控制无功电流的大小。
特点 1使钢轨中的回流尽可能地由回流线流回牵引变电所 ; 2牵引网阻抗能进一步降低 ; 3能部分抵消接触网对邻近通信线路的干扰 ;
(2)BT供电方式
BT
T
R
图3-3 BT供电方式(BT-回流线方式)
特点 1使钢轨中的回流尽可能地由回流线流回牵引变电所 2牵引网的阻抗比直接供电方式约大50% ; 3对邻近的通信线路的电磁感应绝大部分被抵消;

并联电抗器安装培训

并联电抗器安装培训

二、散热器安装
散热片与导油管连接处蝶阀
1、打开散热器的运输盖板,检查其内部确认无锈蚀、积水及其他杂物后方能进 行下一步安装,如果发现内部杂物时,应用干净的电抗器油冲洗散热器内部至干 净,再与导油管进行装配; 2、本散热器为四组,每组三叠散热片,共12叠散热片;每组散热器上每叠散热 片上下集油管分别用一个蝶阀与导油管连接,共24个蝶阀,加上进油导油管2个 蝶阀,散热器上一共26个蝶阀。 3、散热器用吊车吊装到支架上用与蝶阀进行对接。
就位
在升高座吊装前需要清理法兰面,法兰面平整无污物。
三、套管试验和安装
起吊
吊装
就位
电抗器首端绕组和套管连 接
1)在起吊前,先检查套管表面是否有损伤,金属表面是否锈蚀,是否有漏油现 象。 2)水平起吊使套管距离地面4190mm时操作手拉葫芦,使套管处于垂直状态。 3)套管就位后,检查变压器及套管安装法兰之间密封垫是否正确,受力均匀。
二、散热器安装
起重注意事项:
1)吊起时,确保吊索不会碰到散热器。 2)注意不要发生碰撞(特别是落地时)。 3)水平吊起时,逐台吊起。 4)用破布等保护,避免吊索直接接触散热器。 5)垂直吊起时,每次只允许吊起一台。
三、套管试验和安装
套管试验
在高压套管和中性点套管安装之前需要用介损 测量仪测量套管电容和介损。
二、散热器安装
导油管
1、安装散热器前,先安装导油管及散热片支架 2、散热器支架上进油导油管与出油导油管各两根; 上部出油管出口处用波纹管进行连接,下部进油管 与本体进口处用波纹管和DN250蝶阀进行连接。 3、如果需打开DN250蝶阀需先打开辅助螺杆,再 打开蝶阀上螺杆。
辅助螺杆
二、散热器安装
蝶阀与波纹管安装

《并联电容补偿》课件

《并联电容补偿》课件
详细描述
当电容器接入系统时,由于电容器的容抗性质,会产生与电 源电动势相位角为-90度的无功电流分量,该电流分量可以补 偿负荷产生的无功电流,从而降低线路上的无功传输,减少 线路损耗,提高电压质量。
并联电容补偿的重要性
总结词
并联电容补偿在电力系统中的重要性主要体现在改善功率因数、减少线路损耗、 提高电压质量、稳定系统电压、平衡系统负荷等方面。
03
并联电容补偿的实现 方式
手动补偿的实现
01
手动补偿是通过人工调整电容器的接入容量,以实现对系统无 功功率的补偿。
02
手动补偿的优点是简单易行,成本低,适用于容量较小、负荷
较稳定的场合。
手动补偿的缺点是操作繁琐,响应速度慢,无法实时跟踪系统
03
无功功率的变化。
自动补偿的实现
自动补偿是通过自动控制系统实时监 测系统的无功功率,并自动调整电容 器的接入容量,以实现快速、准确的 补偿。
详细描述
在新能源发电系统中,并联电容补偿可以提高发电效率 ,确保系统稳定运行,同时减少对传统电网的依赖。
总结词
改善并网性能
详细描述
通过并联电容补偿,可以改善新能源发电系统的并网性 能,减小对电网的冲击和扰动,提高电网的稳定性。
总结词
提升储能系统性能
详细描述
在新能源发电系统中,并联电容补偿还可以用于提升储 能系统的性能,提高储能装置的充放电效率和使用寿命 。
详细描述
并联电容补偿是指在电力系统中,通 过在负荷侧或电源侧安装并联电容器 组,以提供无功功率,从而改善系统 的功率因数、减少线路损耗和提高电 压质量的技术措施。
并联电容补偿的原理
总结词
并联电容补偿的原理是通过电容器产生的无功电流来补偿负 荷的无功需求,从而降低线路的无功传输,减少线路损耗, 提高电压质量。

DKBG矿用隔爆型高压起动电抗器-安装使用说明书

DKBG矿用隔爆型高压起动电抗器-安装使用说明书

DKBG矿用隔爆型高压起动电抗器-安装使用说明书一、产品概述DKBG矿用隔爆型高压起动电抗器(以下简称电抗器)是为矿山等危险场所特别设计的一款电气设备。

该电抗器能够在高压电机启动时,起到限流、降压、平衡电网三大作用,保护电机和电网不受过电流过电压的损伤,从而提高设备的可靠性和使用寿命。

本产品能够适用于三相交流电动机起动及运行,并广泛应用于矿山、石化等行业中的高压设备。

二、产品结构及性能电抗器主要由外壳、绕组、隔爆措施、连接端子等组成。

电抗器采用高品质的绕线,通过特殊结构和处理方式,保证电抗器不会产生电磁故障、闪络等问难。

同时,外壳采用防爆型材料,进一步保证电抗器的安全性能。

以下是DKBG矿用隔爆型高压起动电抗器的技术参数:项目技术参数额定电压6kV、10kV、13.8kV额定容量200kVAr - 2000kVAr动稳态误差<6%使用环境温度范围-40℃ - +45℃使用海拔范围<1000m防护等级IP20三、安装操作1.安装前准备在进行电抗器的安装之前,请确认以下几点:•检查电抗器的外包装是否完好,是否有损坏。

•检查电抗器的电气参数是否与实际要求相符。

•请确保安装现场符合安全、清洁、环保、防止静电等要求,否则可能会对电抗器造成损坏。

2.安装步骤步骤一、选定安装位置根据设备的电气要求和具体的安装现场情况,选定合适的安装位置。

请确保安装场所符合规定的使用环境温度范围和使用海拔范围。

步骤二、安装电抗器将电抗器放置在安装位置上,并紧固螺栓,使电抗器牢固安装。

注意电抗器应该保持水平放置,以免影响电抗器的正常工作。

步骤三、接线连接将电抗器的连接端子与电网连接。

需注意线缆的规格要符合电抗器的电气参数要求,以免引起电缆过载、短路等情况。

3.安装验收安装完成后,进行安装验收。

将电抗器连接至电源后,进行空载试运行,检查是否正常工作。

同时,检查电抗器的外壳是否存在电气绝缘问题,如有,需要重新进行。

四、使用维护1.使用要求在电抗器使用过程中,请务必遵守以下要求:•请注意电抗器过载时的运行情况,确保电抗器处于正常工作状态。

《并联补偿电容器》课件

《并联补偿电容器》课件
了电力系统的稳定性。
THANKS
[ 感谢观看 ]
求。
响应速度
并联补偿电容器的响应速度较 慢,无法快速跟系统无功的 变化。维护成本
并联补偿电容器需要定期维护 和更换,增加了维护成本。
谐波影响
对于存在大量谐波的电力系统 ,并联补偿电容器可能会放大 谐波电流,导致系统谐波问题
加剧。
并联补偿电容器的未来发展
新材料应用
随着新材料技术的不断发展,未来将 会有更高效、更可靠的电容器材料应 用于并联补偿电容器中。
总结词
详细描述了并联补偿电容器的定义,包括其工作原理和结构 特点。
详细描述
并联补偿电容器是一种用于改善电力系统的功率因数、降低 线路损耗、提高电压质量的无功补偿装置。它通过并联接入 电力系统,对系统的无功功率进行补偿,从而改善系统的功 率因数,提高系统的电压质量。
并联补偿电容器的功能
总结词
列举了并联补偿电容器的主要功能,包括无功补偿、提高功率因数、降低线损等。
高压并联补偿电容器
适用于10kV以上的高压系统,用于改 善电能质量、平衡系统无功功率。
按照容量分类
小容量并联补偿电容器
容量范围一般在1-100kVar之间,适用于小功率设备或小型电力系统的无功补 偿。
大容量并联补偿电容器
容量范围在100kVar以上,适用于大功率设备或大型电力系统的无功补偿。
按照使用环境分类
户内型并联补偿电容器
适用于室内环境,具有较好的防潮、防尘性能。
户外型并联补偿电容器
适用于室外环境,具有较好的防雨、防晒性能。
CHAPTER 04
并联补偿电容器的安装与维护
并联补偿电容器的安装注意事项
01
02

无功补偿装置中串联电抗器及并联电抗器的作用

无功补偿装置中串联电抗器及并联电抗器的作用

无功补偿装置串联电抗器的作用串联电抗器在无功补偿装置中起如下几类作用:1,抑制电容投入时的涌流,保护设备2,抑制谐波,一般选7%或6%的电抗,抑制5,7,11次谐波。

3。

与电容器按照配比组成无源滤波回路,滤除谐波电流,电抗率根据不同次的谐波次数不同在35KV主变变低无功补偿里,并联电抗器的作用?电抗器的布置有垂直、水平、品字形。

垂直布置是串联电抗器,水平、品字形是并联电抗器,但不知道水平和品字形布置所起的作用有何区别?还有,并联电容器组与电抗器串联的作用是限制过流和过滤谐波,但并联电抗器的作用,我想来想去都不是很清楚,请高手多多指教菜鸟,谢谢!!!很简单:并联电容器的作用是发出无功,并联电抗器的作用相反,是吸收无功。

在一些小水电丰富的地方,需按装并联电抗器来吸收无功,减少线损及降压电压。

无功补偿分为两部分,一个是容性无功补偿,一种就是你说的电抗器型感性无功补偿.一般电网中补偿都用容性无功来补偿电网的所需,当电网中容性无功有剩余时,就要用你说的电抗器的感性无功来平衡掉这个容性无功。

无功不是无用的,只是它并没有被消耗掉,比如它是用来建立电机旋转时需要的磁场,建立这个磁场的电量会在电机与电网中来回交换,这个电量是发电厂供给的,经过长途输送过来,不经济。

那么我们就在用户的负载附近加装可以产生容性无功的电源(如电容器),直接供给用户的负载,那么电网那边就不用再提供这一部分无功电量。

如果这时候电网中的容性无功补的过多,就用并联电抗器来平衡补偿。

你可以参考电工基础等来理解.无功补偿用串联电抗器的性能与作用分析目前工矿企业无功补偿多采用分组自动跟踪补偿,单组容量多为900kvar以下,一般都将电力电容器,串联电抗器及真空接触器等装于同一柜内,这样就要求电抗器体积小、性能好、重量轻、便于安装维护;现对无功补偿用串联电抗器的用途、性能介绍如下.一、串联电抗器类种1、油浸式铁芯电抗器;2、干式铁芯电抗器;3、干式空芯电抗器;4、干式半芯电抗器;5、干式磁屏蔽电抗器;二、无功补偿电抗器用途分为:1、限流电抗器;2、抑制谐波电抗器;3、滤波电抗器;三、串联电抗器的作用是多功能的,主要有:1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。

并联电抗器

并联电抗器
2、降低操作过电压。
操作过电压产生于断路器的分、合闸操作,当系统中用断路器接通或切除部分电气元件时,在断路器的断口 上会出现操作过电压,它往往是在工频电压升高的基础上出现的,如甩负荷、单相接地等均要产生工频电压升高, 当断路器切除接地故障或接地故障切除后重合闸时,又引起系统操作过电压,工频电压升高与操作过电压叠加, 使操作过电压更高。所以,工频电压升高的程度直接影响操作过电压的幅值。加装并联电抗器后,限制了工频电 压升高,从而降低了操作过电压的幅值。
(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。
量的大小是根据系统中线路参数、运行条件及运行方式决定的。为了避免与线路电容形成并联谐振,合理选 择电抗器的容量显得十分重要。
并联谐振从图1所示的电路中可以看出,若在Z2上并联一个电感便可以削弱上面提到的电容效应,如果电抗 值等于Z2的电纳或使其发生并联谐振,则电容效应被完全消除,该并联电路的电感与电容交换能量,不与外电路 交换无功,若忽略线路的漏电导,则该并联回路不从外电路获取电流,不影响其它电路,当然也就不会使负载电 压升高,因此时线路和负载均为感性。
双端电源供电情况下的沿线电压表达式为:
并联电抗器分析计算可知,双端电源供电的空载长线中点电压最高。在一般线路长度情况下,双端电源供电 的空载线路沿线电压升高并不严重,而单端电源供电时的电压升高却不能忽视。并联电抗器可将单端电源供电时 的线路末端电压限制在允许范围内。’
单端电源供电的空载长线上发生不对称接地故障时,短路电流的互感效应将使得健全相的相电压更加升高。

并联高抗中性点小电抗补偿原理分析及参数选择方法

并联高抗中性点小电抗补偿原理分析及参数选择方法

并联高抗中性点小电抗补偿原理分析及参数选择方法 并联高抗中性点接小电抗四线补偿的思想是通过对导线相间电容的补偿来隔离相间联系,削弱潜供电流与恢复电压的电容性分量,此时小电抗进行的是二次补偿。

在系统不同的运行情况下,小电抗器参数选择的原则和方法也不相同。

2.1 等值电源定理分析小电抗二次补偿高抗中性点加小电抗四线补偿原理示意图见图1-4。

高抗中性点经过小电抗器接地后的电路见图2-1(a)。

L X 为三相电感,n X 为中性点单相电感。

图2-1 四线补偿系统等效电路图图2-1(a )所示的四线补偿系统经星-角变换得到图2-1(b )所示的系统等效电路。

其中以上两种形式的电路参数满足如下关系n L LD X X X 30+=L L L L L L X X X X X X X X -++=0n n 012393式中,0L X 为小电抗接入前系统对地等效阻抗;LD X 和12L X 为小电抗接入后系统等效对地阻抗与相间阻抗。

对于三相单相电抗器(L L X X =0),则可变换为n L LD X X X 3+= L n L L X X X X 3/212+= 通过式(12-)和(22-)可知高抗L X 、对地阻抗LD X 和相间阻抗12L X 的容量存在以下等式关系。

(2-1) (2-2)L N L N LD N X U X U X U 21222)3(=+ (2-3)由式(2-3)可知,高抗的容量等于对地电抗和相间电抗的容量之和,小电抗的投入并未改变实际的补偿容量,其所起的作用只是令高抗的容量合理的分配至相间与相对地两部分。

小电抗器n X 的投入,其作用是等效产生了相间感抗来补偿导线相之间电容,而高抗只是补偿回路的对地电容,故小电抗进行的是二次补偿[1,7]。

单回线路高抗中性点接小电抗器主要是为了限制容性分量潜供电流,其流通回路如图2-2(a )所示,应用等值电源定理,可简化得到图2-2(b )所示的单相等值电路。

DKBG电抗器说明书

DKBG电抗器说明书

3) 未超出产品的额定参数范围及规定的使用环境。
5. 本产品自发货日起一年内或自安装运行起六个月内,因元器件质量或产品制造质量不
良出现故障,由制造厂免费维修,超过保修期,产品出现故障或因用户使用不当或因
不可抗拒原因造成故障,制造厂可帮助修理,但须收用户配件成本费。
6. 用户在维护或修理本配电开关须购买配件时,本厂保证并及时供应。
1) 体积小、重量轻、结构紧凑、合理,隔爆外壳采用快开门型式,隔爆性能符合 GB3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第 2 部分:隔爆型“d”的要求。 2) 采用 PLC 进行控制和保护,保护功能完善、动作可靠;PLC 通过采样模块对互感 器二次电流进行检测采样、数据处理后进行显示和切换控制;面板设定电流和时间参 数,无需开关箱门。 3) 有电流切换和时间切换两种模式,可自动和手动转换。 4) 设有超温保护,在电抗器温升超限时限制启动或在启动失败时进行断电保护,确 保电抗器安全。 4. 防爆型式: 矿用隔爆型 5. 防爆标志: ExdI
λn =Mmin/ Mn
7) 堵转转矩与额定转矩的比
λOB =Mst/ Mn
2. 用户订货时应注明产品规格、型号、数量及其他特殊要求;
3. 提出备品、备件的品种和数量
4. 本产品实行一年保修、终身维护。保修范围界定如下:
1) 符合本说明书规定的操作和测试时的损坏;
2) 箱体无明显磕碰损坏,外部接线端无破损现象;
Id=(1.2-1.5)Ie
式中Ie——电动机额定电流(A)
2. 启动时间可以根据具体负荷大小设定,范围10-120S(出厂预置为15S)
八 运输、保存和维护
1. 设备在运输过程中不得有强烈震动和撞击,不允许有水侵入; 2. 设备应保存在没有滴水、空气流通、相对湿度不大于 90%(25ºC 时)、温度不低

并联电容补偿

并联电容补偿
第8页/共27页
•无 功 功 率 的 定 义 : 1.
Q U I sin 式中Qf是由f同频率电压、n电流n 正弦波分n 量之间产生的。
此 处 的 定 义 没 有 度n量 电 源 和 负 载 之 间 能 量 交 换 幅 度 的 物 理 意 义 。
2. 没有区别基波电压、电流之间产生的无功功率、同频率谐波电压、电流之间产生的无功、 不同频率电压、电流之间产生的无功。
功率的效果。
第18页/共27页
(4) 晶闸管投切电容器(TSC)
……
分组投入,通过改变投入的组数来改变补偿设备吸收的无功功率。
TSC电路原理图
第19页/共27页
(5) 新型静止无功发生器(ASVG)
GTO C
通过改变其吸收的电流的大小和方向实现无功补偿。
电压型ASVG补偿器原理图
第20页/共27页
§9.6 现阶段的具体补偿措施
(1)真空断路器投切电容器(FC)
……
C L
第21页/共27页
(2)固定滤波器(FC)+晶闸管调节电抗器(TCR)
Thyristor
……
C
Reactor
L
TCR+FC电路原理图
第22页/共27页
(3)固定滤波器(FC)+可控饱和电抗器
L
C
L
第23页/共27页
(4)晶闸管投切电容器(TSC)
0
cos
UI
cos
cos
21t
dt
1 T
T
0
UI
sin
sin
21t dt
UI
cos
2.无功功Q率QUI sin
无功功率是uiq的变化幅度,uiq的平均值为零,表示了

电力系统并联补偿与静止无功补偿器课件

电力系统并联补偿与静止无功补偿器课件

故障发生前
系统处于正常运行状态,发电机的转速w为1,而发电 机输出的电磁功率与原动机输入的机械功率相等, 即 Pe Pm P0 。功角特性为
其中
P
E'U X
sin
X
X
' d
XT1
XL 2
XT 2
故障期间
在双回输电线中一回的首段发生故障,如下图。按照正序
等效定则,暂态稳定分析中可以仅考虑在线路故障处对地
1.电力系统机电暂态过程特点
大扰动
发电机电磁功 率急剧变化
转子上出现 不平很转矩
发电机转 速变化
功角 变化
2.基本假设
(1)忽略发电机定子电流的非周期分量和与之对应的转子电流的周期 分量.
(2)发生不对称故障时,不计零序和负序电流对转子运动的影响. (3)忽略暂态过程中发电机的附加损耗 (4)不考虑频率变化对系统参数的影响 (4)发电机采用E′恒定的简化模型 (不考虑发电机调速器的作用)
分析图4-6可知,电源通过电抗X向负荷传输的有功功
率存在最大值。当电抗X上电压降落大小等于负荷电压大小
时,传输功率等于最大值。
对于一定的功率因数,如果负荷功率小于最大值,则对
应的阻抗值有两个。其中一个位于曲线的上半部,是正常运 行点;而另一个位于上半部,是不正常的运行点。
如果在负荷母线处接入并联补偿,对负荷的无功功率进
1
cos
2
并联补偿装置提供的功率为
Pc 0
Qc
4U X
2
1
cos
s
2
补偿后线路传输的有功功率以及并联补偿器需提供的 无功功率与送-受端母线电压相位差(功角)之间的关系 如图(c)所示。可见,采用线路分段和中间并联补偿 后,两系统之间的传输容量大大增加,最大值增加1倍; 但前提是“插入”的并联补偿装置能提供快速和大量的 无功功率以维持分段处母线的电压。

500kV并联单相电抗器安装使用说明书

500kV并联单相电抗器安装使用说明书

500kV并联电抗器安装使用说明书通过ISO 9001:2000质量体系认证企业通过ISO 14001环境体系认证企业中华人民共和国特变电工衡阳变压器有限公司高压并联电抗器安装使用说明书1 适用范围1.1本说明书仅适用于500kV的单相并联电抗器.1.2本说明书中的内容只包括电抗器本体部分,各组件有单独的安装使用说明书.电抗器主要由主体,出线装置,散热器及其联管,储油柜及通气联管组成, 主体运输时,要把上述各件与主体分解.1.3产品在进行运输、安装、检修等工作项目之前,必须详细阅读本说明书及相关的组件安装使用说明书。

若在工作中涉及到上述说明书中还未详尽的内容或资料,应及时与我公司联系,避免由于不合理操作所引起的设备损坏。

2 电抗器电气接线原理图电抗器电气接线原理图见图1图1 电抗器电气接线原理图3 出线套管位置出线套管位置图2图2 出线套管位置示意图4 结构简介4.1 铁心结构铁心结构采用稳定性强的刚性框架夹持系统,铁心和夹件分别通过箱盖上的套管接地。

4.2 绕组结构高压绕组为内屏连续式结构。

4.3 油箱结构油箱采用钟罩式折板结构,油箱内侧装有磁屏蔽,油箱的连气管有 1.5%的升高坡度,以利于气体汇集在气体继电器内。

箱体上配有吊拌、千斤顶支架、梯子及充油、排油和取油样的各种阀门。

油箱能耐受133Pa的真空度和0.1MPa的正压试验而无不允许的永久性变形。

5 主体起吊运输5.1 为适应运输界限和安装方便,电抗器油箱为梯形钟罩式结构,上节油箱的起吊和主体的起吊见电抗器外形图,吊绳与铅垂线的夹角不应大于300,否则应用平衡梁起吊;起吊主体时要同时使用所有的4只吊拌,所有的吊绳的长度应相匹配,受力必须均匀,严防主体翻倒,上节油箱上的千斤顶支架供顶起电抗器主体用,顶起主体时要同时使用所有的4个千斤顶支架。

4个千斤顶要同步升降严防主体倾斜,翻倒和顿挫。

5.2 电抗器整体充油运输,运输前拆除的外部大型组件有: 高压套管、中性点套管, 散热器及其与主体的连接管,导气联管,压力释放阀,储油柜,升高座等。

DK-Ⅱ补偿电抗器

DK-Ⅱ补偿电抗器

DK-Ⅱ型补偿电抗器DK-Ⅱ型干式补偿电抗器是专门为交流耐压试验串、并联补偿设计的,积木式结构,串、并联任意结合,配合三档抽头选择,补偿电压(串补)及补偿电流(并补)调节方式灵活方便。

适应于下列电气设备的试验:●300MW及以下发电机、电动机工频耐压试验;●35kV及以下电力变压器工频耐压试验;●110kV及以下交联电缆工频耐压试验;●110kV及以下组合电器(GIS)工频耐压试验;●220kV及以下电容式电压互感器(CVT)现场校验。

DK-Ⅱ型干式补偿电抗器重量轻,体积小,便于携带,与小容量试验变压器配合使用,可大大地降低试验电源及试验设备(变压器、调压器、控制器)容量,从而减轻试验人员的劳动强度,同时也可节约投资费用。

一、技术参数3. 工作方式:电流300mA时连续工作时间10分钟;电流250mA时连续工作时间30分钟;电流150mA时连续工作时间120分钟。

4. 使用条件:环境温度:-20℃~45℃湿度:≤85%5. 体积:Φ220×1606. 重量:16kg二、使用方法1. 串联补偿:按图1进行连接线,根据被试品耐压值及电容量,参照附录1《串联补偿参考接线方式表》选择电抗器的串、并联方式及档位,进行升压。

2. 并联补偿:按图2进行接线,根据被试品耐压值及电容量,参照附录2《并联补偿参考接线方式表》选择电抗器的串、并联方式及档位,进行升压。

注:附录1及附录2中的参考接线方式,是在电抗器之间加隔离支桶情况下计算出来的。

当电抗器之间不加隔离支桶时,由于互感作用,串联后的总电抗值要大于每个分电抗值之和,利用这一原理,也可进行补偿电压(或电流)的调节,互感的大小,因电抗器档位、串联个数不同而异,不能给出一个定值。

一般来说,不加隔离支桶时,互感可达总电抗20%以上,对于这一点用户可通过实测灵活应用。

三、成套产品:(1)电抗器(2)铝合金包装箱(3)使用说明书、产品合格证四、选配件:钳型电流表、试验变压器及控制箱。

补偿电容器并联电抗的作用

补偿电容器并联电抗的作用

在并联电容器的回路中串联适当电抗率的电抗器是解决谐波放大, 保护低压电容器非常有效和可行的方法。

串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制电容器的合闸涌流, 防止谐波对电容器造成危害, 避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和发生危害系统安全运行的谐波谐振。

但是串联电抗率要适当, 且选择电抗率要考虑所接入电网的背景谐波。

1串联电抗器对合闸涌流的限制作用串联电抗器的主要作用是抑制谐波和限制合闸涌流, 电抗率是串联电抗器的重要参数, 电抗率的大小直接影响着它的作用, 选用电抗率就要根据它的作用来确定。

当电网中谐波含量甚少, 装设串联电抗器的目的仅为限制电容器组追加投入时的涌流, 电抗率可选得比较小, 一般为0.1% ~1%, 在计及回路连接电感(可按1μH/m考虑)影响后, 可将合闸涌流限制到允许范围。

在电抗率选取时可根据回路连线的长短确定靠近上限或下限。

1)单组电容器投入时的合闸涌流未串联电抗器及串联不同电抗率的电抗器合闸涌流大小见表1。

表1串联不同电抗率的电抗器合闸涌流2)可限制电容器组背靠背追加合闸涌流在同一母线上并接有多组(两组及以上)电容器组, 当已有1组及以上电容器组在运行, 再投入1组电容器时将产生“背靠背追加合闸涌流”,电容器组必须串联电抗器加以抑制, 否则将危及装置的安全。

通常的方法是在电容器组回路中串接0.1% ~1%串抗即可。

单组电容器投入, 合闸涌流通常不大, 当电容器组接入处的母线短路容量不超过电容器组容量的80倍时, 单组电容器的合闸涌流不超过10倍。

在同一母线上并联多组电容器时, 电容器组追加投入时涌流倍数较大, 组数多时最后一组投入的涌流最大。

高频高幅值涌流对开关触头和设备绝缘会造成损害。

根据国内多年的运行经验, 20倍涌流未见对回路设备造成损坏, 这是一个经验数值不是科学试验值, 目前大家接受这样一个限值, 建议按此考虑, 所以, 在同一母线上电容器分组投切时, 在保证补偿精度的同时, 电容器的分组数越少, 最后一组电容器投入时产生的涌流越小, 对开关和系统的冲击越小。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2100~4200
100~200
A1X+ A1X+ A1X+ A1X+ A1X+ A1X
4200~6300 6300~8400 8400~10500 10500~12600
200~300
300~400
400~500
500~600
A2X+ A2X+ A2X+ A2X+ A2X+ A2X
(A1X+ A1X+ A1X (A1X+ A1X+ A1X ( A2X+ A2X+ A2X+
67400 101100 134800
235900
269600
303300
337000
电流 100~ 200~ 300~
900~
400~500 500~600 600~700 700~800 800~900
Ix(mA) 200 300 400
1000
补偿接 A3X 线方式
A2X// A3X
A3X// A3X// A1X
(A1X+
( A2X+ A2X+ A2X)//
(A1X+A1X+A1X)
A1X+ A1X)// (A1X+ A1X+
//
A1X) //
(A1X+A1X+A1X)
(A1X+ A1X+
A1X)
( A2X+ A2X+ A2X)// ( A2X+ A2X+ A2X)// (A1X+ A1X+ A1X)// (A1X+
10600 21200
电容器
31800~ 42400~ 53000~ 63600~ 74200~ 84800~
~~
Cx(pf)
42400 53000 63600 74200 84800 95400
21200 31800
95400~ 106000
电流 100~ 200~ 300~ 400~ 500~600 600~ 700~ 800~ 900~1000
+A1X+ A1X+ +A1X+ A1X+ A1X)// A2X+ A2X+
A1X)// (A1X+
A2X)// ( A2X+
A1X+ A1X +A1X+ ( A2X+ A2X+ A2X+ A2X+ A2X+ A2X+
A1X+ A1X)
A2X+ A2X+ A2X)
A2X+ A2X)
说明: 1、表中“+”表示串联,“//”表示并联,如(A1X+ A1X+ A1X)// (A2X+ A2X+ A2X)表示,用 6 台电抗器,其中三台用 A1X 档串联,另三台用 A2X 档串联,然后再并联,即三串两并。 2、若不知道试品电容量或试验电流,可通过西林电桥测量电容量或通过施加一较低电压,在 试验变压器高压尾串入电流表,测量试品电流,然后折算出试验电压下的电流。 3、补偿电流的计算方法是:先根据试验电压,确定电抗器的串联个数及档位,使得电抗器的 允许最高施加电压高于试验电压,然后计算出试验电压下的电流,如试验电压为 72kV,则必 须用 A1X 档或 A2X 档 3 个以上电抗器串联,A3X 档 4 个以上电抗器串联。例如:用 A1X 档 3 个串联,允许最高施加电压为 3×30 kV=90 kV,加压 72 kV 时,电流为 ×72kV=180mA。 4、电力电缆及 GIS 耐压试验,可根据试品耐压值及电容量参照本说明第 3 条自行选择补偿方 案。 5、本表只做为参考,不一定是最佳补偿方案,用户可根据实际试品自行计算,选取更合理的 补偿方案。
并联补偿参考接线方式表
1、6.3 kV 发电机耐压试验,加压 9.45kV(以 5 kVA、50 kV 试验变压器为例)
33700 67400 101100
电容器
134800 168500~ 202200~ 235900~ 269600~ 303300~
~~ ~
Cx(pf)
~168500 202200
A1X+ A1X)// (A1X+ A1X+ A1X) //( A2X+ A2X+ A2X) //( A2X+
( A2X+ A2X+ A2X) //( A2X+
A2X+ A2X) //( A2X+ A2X+ A2X) //( A2X+
A2X+ A2X)
A2X+ A2X)
5、110kVCVT 现场校验,加压 76kV(以 10 kVA、100 kV 试验变压器为例)
电容器 4190~ 8380~ 12570~ 16760~ 20950~ 25140~ 29330~ 33520~ 37710~ Cx(pf) 8380 12570 16760 20950 25140 29330 33520 37710 41900
电流 100~ 200~ 300~
500~
700~ 800~ 900~
A3X//
A3X
A2X// A2X//A3X
A2X// A2X// A3X A3X// A3X A3X// A3X
// A3X // A3X
900~
1000 A3X// A3X// A3X//
A3X
3、20 kV 发电机及 10kV 变压器耐压试验,加压 30kV(以 5 kVA、50 kV 试验变压器为例)
Ix(mA) 200 300 400 500
700 800 900
补偿接 A2X+ 线方式 A2X
A1X
A1X//
( A1X+ A1X)
A1X// A1X//
A1X//
A1X
A1X//A1X// ( A1X+ A1X)
A1X// A1X// A1X
A1X// A1X // ( A1X+
A1X// A1X // ( A2X+
400~500
600~700
Ix(mA) 200 300 400
6补偿接
A1X+ A1X+
线方式 A1X
A2X+ A2X+ A2X
(A1X+ A1X+ A1X)// (A1X+ A1X+ A1X)
(A1X+A1X+A1X)
//( A2X+ A2X+ A2X)
( A2X+ A2X+ A2X)// ( A2X+ A2X+ A2X)// ( A2X+ A2X+ A2X)
(A1X+ A1X+ A1X)// (A1X+ A1X+ A1X) // (A1X+ A1X+ A1X) // (A1X+
A1X+ A1X)
A1X+ A1X)
6、220kVCVT 现场校验,加压 152kV(以 15 kVA、150 kV 试验变压器为例)
电容器 Cx(pf) 电流 Ix(mA)
补偿接线 方式
40440 60660 80880
141540
161760
181980 202200
电流 100~ 200~ 300~ 400~500 500~600 600~700 700~800 800~900
Ix(mA) 200 300 400
补偿接 A2X 线方式
A1X//
A2X//
A3X
A1X// A3X
A3X// A3X// A3X
A3X// A3X//
A3X// A3X
A3X// A3X// A3X
// A3X//A2X
A3X// A3X// A3X
// A3X// A2X//
A2X
A3X// A3X// A3X
A3X// A3X// A3X//
// A3X// A3X
A3X// A3X// A3X
3.4 实物结构图:
四、并联补偿使用方法: 4.1 并联补偿 按图 2 进行接线,根据被试品耐压值及电容量,参照并联补偿参考接线方式表选择电抗器的 串、并联方式及档位,进行升压
注:参考接线方式,是在电抗器之间加隔离支桶情况下计算出来的。当电抗器之间不加隔离 支桶时,由于互感作用,串联后的总电抗值要大于每个分电抗值之和,利用这一原理,也可 进行补偿电压(或电流)的调节,互感的大小,因电抗器档位、串联个数不同而异,不能给 出一个定值。一般来说,不加隔离支桶时,互感可达电抗的 20%以上;对于这一点用户可通 过实测灵活应用。
DK 积木型补偿电抗器并联使用说明
一、DK 积木型补偿电抗器设计依据 :
GB10229
《电抗器》
GB1094
《电力变压器》
JB/T9641
《试验变压器》
二、DK 积木型补偿电抗器概述:
**DK 积木型干式补偿电抗器是专门为交流耐压试验串、并联补偿设计的,积木式结构,
串、并联任意组合,配合三档抽头选择,补偿电压(串补)及补偿电流(并补)调节方式灵
大大地降低试验电源及试验设备(试验变压器、调压器、控制箱)容量,从而减轻试验人员
的劳动强度,同时也可节约投资费用。
三、DK 积木型补偿电抗器技术参数:
3.1 额定电压和电流:
接线端 额定电压(kV) 额定电流(mA)
A1X
A2X
A3X
30
25
相关文档
最新文档