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銀川DCL-600電抗器

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產品價格: 0/人民幣 
最后更新: 2013-03-29 18:58:41
產品產地: 上海
發貨地: 上海 (發貨期:當天內發貨)
供應數量: 不限
有效期: 長期有效
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    • 上海昌日電子科技有限公司
    • 楊繼飛先生 銷售經理
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    產品詳細說明
    銀川DCL-600電抗器
    2諧波電抗器(單相或三相)
    在電網或電氣設備中含有高次諧波的成分,使正弦波的波形發生畸變,會使用電設備產生附加的損耗,使機箱內的溫度升高,所以要將此諧波分量吸收掉,改善供電質量,諧波成分有:三次諧波,即150Hz的成分約占30%,五次諧波,即250Hz的成分約占10%,而七次諧波僅占5%。
    吸收回路采用LC串聯諧振,諧振頻率與諧波頻率相等時,當XL=XC時回路阻抗Z=R2+(XL-XC)
    由于諧振頻率f等于諧波分量時,在此一頻率上的阻抗Z=R,R為回路中的電阻,因此阻抗Z20,即可對此諧波頻率進行短路,   當電容器投入的瞬間,由于電容器無充電,無反向電勢,合閘瞬間,如同短路,只有線路的阻抗起限制電流作用,因此瞬時電流可達額定電流的百倍以上,不過時間短促,僅持續毫秒或微秒級。由于接入電網的電容器為多組組合,當投入或切除任一組電容器時,其它運行的電容器會向投切eighz+
    2)? 防止電網諧波放大及諧振的發生
    3)? 限制操作過電壓
    4)? 限制短路電流
      當電容器發生短路故障時,能限制系統向電容器短路點注入短路電流。當系統其它地方發生短路或電抗器電源側發生短路時,能限制電容器向系統的反饋電流。
    5)? 抑制流向電容器的高次諧波,使之不使電容器過電流損壞。
       眾所周知,諧波次數越高,電容器呈現的阻抗越低,這樣造成大量諧波電流涌入。若不采取措施,如對電網采取諧波控制或串聯電抗器,電容器很難勝無功補償作用,很快由于涌波涌入造成過流而損壞。
    6)? 對某次諧波來說,串聯電抗器與電容器的組合,只要合理搭配,可起到濾除部分某次諧波的作用。
       需要指出的,濾除某次部分諧波,只是補償回路的一點附加作用,絕不能作為濾波器使用,否則,則影響了無功補償的初衷。
       有人會疑問,不是防止電容器過流,要限制電容器諧波涌入嗎,怎么又允許某次諧波容易涌入呢?問題很容易解答,電容器允許使用在電流達1.35倍額定電流下長期工作,可充分挖掘這部分潛力,讓它兼有一點濾波的作用。另外,電抗器與電容器要合理搭配,不得使電抗器與電容器發生串3B驟
    四、??? 串聯電抗器的正確選擇
       要正確選用電抗器,首先要了解所在電網諧波情況,或經測量(這對新建單位是不現實的)或根據電網結構,用電設備情況,預測電網諧波情況,然后再決定電抗器的參數。電抗器選擇原則是,若想兼有濾除某次諧波作用,應使電抗與電容接近串聯諧振,而達到諧振的條件是電抗與容抗相上壓

    1.? 如果電網清潔,各高次諧波含量很少,可選擇電抗率K為0.1%-1%。這樣,電抗體積小,成本低,但能限制合閘涌流為額定電流的10倍以內。
    2.? 如果電網3次諧波突出,除限制涌流外,尚能濾除部分3次諧波,以便清潔電網。選擇的原則是,即使電容電抗接近諧振,但不能達到諧振。
    如果達到諧振,對3次諧波而言,
    3XL=Xc/3, XL=Xc/9=0.111Xc
    對于5次諧波XL=Xc/25=0.04Xc
    對于7次諧波XL=Xc/49=0.0204Xc
    對于9次諧波XL=Xc/81=0.012Xc
    對于11次諧波XL=Xc/121=0.0083Xc
       上述各式中,XL及Xc為基波(工頻)情況下,電抗器及電容器的阻抗。滿足上述條件是電抗與電容發生諧振的條件,選用時以不得發生諧振為前提,但不使諧波被放大,應使回路呈感性。
      現引入一個參數,即電抗率K,它是串聯回路的電抗器的電抗與電容器的容抗之比的百分數,即K=XL/XC%
      由此可見,發生串聯諧振時,分別對3次,5次,7次,9次及11次諧波,電抗率分別為11.1%,4%,2.04%,1.2%及0.83%。
      但選擇電抗器電抗率時,不但要接近諧振頻率,還要使回路呈感性。這樣一來,若電網3次諧波突出,選電抗率K為12%-13%。若5次諧波突出,選K為4.5%-7%。若5次與3次均突出,選取電容器組分別串電抗率K為4.5%-7%及12%-13%的電抗器。
      至于電抗器的容量,它等于所串電容器容量乘以電抗率,即QL=KQC。一般說來,只要給出所接電容器容量及額定電壓,及要求的電抗器電抗率。至于電抗器額定絕緣電壓、容量及額定電流等參數,由電抗器制造廠自行合理地解決了,不必要求用戶提供其它要求參數。
    五、??? 串入電抗器后,電容器端電壓及補償容量的變化
      由于系統電壓不變,而電抗器壓降又與電容器上壓降剛好相位相反,這樣必然造成電容器端電壓升高。由于電抗率是電抗器電抗值與電容器容抗值之比的百分數,電抗器上的壓降必然為電容器上的壓降乘以電抗率了。
      即Uc-UL=UN (Uc,UL,UN分別為電容器,電抗器及系統電壓)
        Uc-kUc=UN
        Uc(1-k)=UN
        Uc=UN/(1-k)
      由此可見,串電抗后,電容器電壓升高非1+k倍,而是1/(1-k),這樣,串入電抗后,電容器端電壓升高,其升高倍數如表所示。
    電抗率K 0.1% 1% 4.5% 5% 6% 7% 12% 13%
    電容器電壓升高倍數 1.001 1.01 1.047 1.0526 1.0638 1.075 1.136 1.149
      由于電抗器吸收電容器所產生的無功補償功率,造成電容器向電網無功補償能力減弱。由于串電抗造成電容器端電壓升高,必須采用適合此電壓的電容器,即選用較高電壓等級的電容器。這樣組合下來,實際電壓又不一定正巧與所選電容器額定電壓一級,一般都小于電容器額定電壓。由于電
      某項目,系統電壓UN=400v.每回路補償電容器為30Kvar,串入電抗率K=7%,求:電容器運行時實際電壓,如何選擇電容器額定電壓及實際補償容量。計算步驟為:
    1)? 電容器實際承受電壓Uc=UN/(1-k)=400/(1-7%)=430v
       選擇電容器額定電壓為480v(選440v,450v的也能滿足要求),電抗器實際壓降為UL=430v-400v=30v,或UL=kUc=7%*430=30v。
    2)? 額定電壓480v電容器,實際承受電壓為430v,實際生產的無功功率為額定無功的(430/480)2=0.8025倍。自身發出的無功Q=30*0.8025=24.075(Kvar)
    3)? 電抗器吸收電容器發出的無功功率的7%
    4)? 電容器實際向電網發出額定功率的0.8025*(1-7%)=0.7463倍,即30*0.7463=22.39(Kvar)
    5)? 電容器串入電抗器后實際電流
       如上述的例子,30Kvar電容器,額定電壓480v,額定電流為IN=30/(*0.48)=36.1A.實際運行時,承受電壓為430v。
    實際電流為I=IN*(430/480)=36.1*(430/480)=32.3A
    或者I=Q/(*0.43)=24.075/(*0.43)=32.3A
    銀川DCL-600電抗器

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