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昌日電抗器CKSG-1.92/0.4-6甘肅銷售

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產品價格: 0/人民幣 
最后更新: 2013-04-07 11:04:45
產品產地: 上海
發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當天內發(fā)貨)
供應數量: 不限
有效期: 長期有效
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  • 公司基本資料信息
    • 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
    昌日電抗器CKSG-1.92/0.4-6甘肅銷售
    電容器用低壓串聯電抗器

     一、接入串聯電抗器,電容器 電壓升高系數- K=1 d 1如K= 6% 1.06 10.06 1≈-d =即運行電壓升高6%,工作電流也隨之大約6%。運行經驗認為,裝有串聯電抗器的電容器容量占2/3及以上時,則不會產生諧波諧振,能有效地吸收電網諧波,改善系統的電壓波形,提高系統的功率因數,并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護了電容器。
    二、結構特點

    1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。

    2.鐵芯采用優(yōu)質低損耗進口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布

    板作間隔,以保證電抗氣隙在運行過程中不發(fā)生變化。

    3.線圈采用H級或C級漆包扁銅線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好

    的散熱性能。

    4.電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經過預烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級浸漬漆,

    使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結合在一起,不但大大減小了運行時的噪音,而且具有極高的耐熱等級,

    可確保電抗器在高溫下亦能安全地無噪音地運行。

    5.電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質因數和較低的溫升,確保具有

    較好的濾波效果。

    6.外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用冷壓銅管端子。

    7.該電抗器與國內同類產品相比具有體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點,可與國外知名品牌相媲美。

       三、使用環(huán)境條件

    1.海拔高度不超過2000米。

    2.運行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。

    3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。

    4.周圍環(huán)境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。

       四、性能參數

    1.可用于400V、660V系統。

    2.電抗率的種類:1%、6%、12%

    3.額定絕緣水平3kV/min。

    4.電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。

    5.電抗器噪聲不大于45dB

    6.電抗器能在工頻加諧波電流不大于1.35倍額定電流下長期運行。

    7.電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95。

    8.三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。

    9.耐溫等級H級(180℃)以上。

    五、串聯電抗器參數及外形尺寸



    說明:其它電壓等級、不同容量、不同電抗率的電抗器可根據用戶要求制造。
             400V系統,三相,XL/XC=12%, 匹配電容器電壓:480V
             400V系統,三相,XL/XC=6%, 匹配電容器電壓:450V
     
    低壓電容器用
    串聯電抗器型號
     匹配電容器容量
     電抗器容量
     電感量(mH)
     外形尺寸
    L×W×H(mm)
     安裝尺寸(mm)
     
    CKSG-0.3/0.4-6%
     5 kvar
     0.3 kvar
     3×7.739
     180*135*155
     140*85,4-φ8
     
    二、??? 電力系統諧波分析及諧波危害
      電力系統產生諧波的原因主要是用電設備的非線性特點。所謂非線性,即所施電壓與其通過的電流非線性關系。例如變壓器的勵磁回路,當變壓器的鐵芯過飽和時,勵磁曲線是非正弦的。當電壓為正弦波時,勵磁電流為非正弦波,即尖頂波,它含有各次諧波。非線性負載的還有各種整流裝置lt
      目前所用的配電變壓器高壓側多接成“Δ”型,這樣三次諧波因相序相同,即零序的感應的三次諧波電流在三角形繞組內環(huán)流,不易竄入電網。磁路過飽和而產生的諧波類似六脈動整流回路,主要產生6K±1次諧波,多為5次,7次,11次等。據有關人員實測表明,電力機車及電弧爐供電系統3aitFh7lt
      諧波造成的設備過載及線路損耗增加,降低了輸電能力,高次諧波電流又引起系統電壓畸變,從而影響其它設備的正常工作。
      對于低壓電網的補償用電力電容器,危害更為嚴重。深圳某電子廠,由于低壓電網諧波,接入的并聯補償電容器,運行不到一周,皆鼓肚損害,其接頭及投切用接觸器接線端子燒蝕熔化冒火,電氣值班人員只得采用電氣用手提滅火設備進行滅火,然后退出運行。電容器生產廠家親赴現場用諧lt
     三、??? 串聯電抗器的作用
      低壓電網并聯電容器補償回路串聯電抗器的作用
      電抗器作用為:
    1)? 限制電容器投入時合閘涌流
       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(xù)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:
    2)? 防止電網諧波放大及諧振的發(fā)生
    3)? 限制操作過電壓
    4)? 限制短路電流
      當電容器發(fā)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(fā)生短路或電抗器電源側發(fā)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(fā)生串%2E4sa誘&c
    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寧
    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(fā)生諧振的條件,選用時以不得發(fā)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(fā)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

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