
CKSC系列串联电抗器的详细介绍
发布时间:
2021/09/15 00:00
通过在低压电力电容器中串联合理配置的电抗器,进行谐波抑制。电容器的容抗值为1/ωC;在电路中串联对应的电抗器,该电抗器感抗为ωL,则电容器与电抗器会在某一频率下具有确定的阻抗,从而实现在该频率下谐波抑制。
电抗器接线注意事项:(1)用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振,(2)当用于GIS、变压器的切换和耐压时,需要串联连接电抗器,电抗器串联数量根据实际试验电压确定。
总结IG器件串联技术的研究现状可知,当前已有系列的串联均压方式及基于器件串联的解决方案,部分已在产品中使用。在应用中已展示了其率和高功率密度的优势。在IG器件串联技术的基础上,研究SiCMOSFET器件串联技术,能更进一步拓展串联器件的优异性能。
串联电抗器串联在电网上,起到补偿电容性电流的作用。发电机满负荷试验中使用的串联电抗器是并联电抗器的原型。由于铁芯串联电抗器具有铁芯饼段间交变电磁场的,所以其噪声一般比同体积变流器高10dB左右。串联电抗器的分类。根据结构形式的不同,串联反应器包含干试中空反应器、干试中空反应器和油浸中空反应器。
此外,X系列音箱都支持立体声模式与无线串联功能,能够支持100台*3的无线串联,在大场地依旧能够带来出色的效果。
串联谐振装置主要由变频源(主机)、高压电抗器、可调式电抗器(调感式)、电容分压器、激励变压器等几部分组成。广泛用于电力电缆、电力变压器、水力发电机、GIS等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验!
是串联电路的等效电感,即励磁变压器相当于高侧漏感、谐振电抗器电感。在实际测试中,与谐振电抗器的谐振相比,励磁变压器的漏电感相对较小,可以忽略不计。因此,在粗略计算中,可以认为电抗器的电感是谐振电路的等效电感。在实际测试中,反应器可具有多个系列和平行线。此时的回路电感是串联和并联连接的多个电抗器的电感。在计算电抗器的串并联电感时,可以忽略内部电阻并根据纯电感串并联连接计算。
串联谐振的操作方法并不难,记住几个原则点就行,首先频率调节是调节电流电压的相位角度;提升试验电压是电抗器串联方式,提升电流是电抗并联方式,换句话说电容量小的试品用串联方式测量,电容量大的试品是用并联方式测量。
自动调频串联谐振系统的组成变电站110kV系统的整套设备包括变频电源主控制器、励磁变压器、高压电抗器、分压器、补偿电容器及其他一些配件和配线,具体的接线方式见图1。电抗器的选用根据被试品的电压及其电容量而定,可以并联也可以串联进行试验。
随着交流中压电缆运行年数的增加,交流耐压试验愈加重要,由于多方面原因直流耐压泄漏电流试验无法替代,因而掌握变频串联谐振交流耐压试验的原理及接线方法,尤其是电抗器的选用方法至关重要。
近年来,采用变频串联谐振进行交流耐压试验,是变电站高压设备绝缘检验最常见的试验方法,这种试验装置得到广泛的应用。由于该设备为成套设备,组成部件多,使用场景也多,励磁变的抽头电压多,电抗器的组合也多,在现场经常有客户用的不熟练,我们把客户常见的有共性的问题及解决方法和大家讨论一下,希望对大家有帮助。
变频串联谐振交流耐压试验方法是通过改变试验系统的试验频率(范围30-300Hz),使回路处于谐振状态,这样试验回路中试品上的大部分容性电流与电抗器上的感性电流相抵消,电源供给的能量仅为回路中消耗的有功功率,为试品容量的1/Q(Q为系统的电压谐振倍数),因此试验电源的容量大为降低,重量大大减轻。
建议:更换额定电压等级高的电力电容器。该厂负载有大功率整理设备,谐波畸变率在40%-50%在运行过程中会引起电路电压及电流的波形畸变,谐波电流存在常使电容器发生异响,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器的原因之三。建议:根据谐波情况,电容器应串联电抗器。顾客估计:加装电抗器。补偿柜目前空间不够。
电抗器CKSG-2.1/0.4-7%用于低压滤波柜中,与滤波电容器相串联,用来吸收电网中相应频率的谐波电流。低压电网中有大量整流、变流、变频装置等谐波源,其产生的高次谐波会严重危害主变及系统中其它电器设备的运行。滤波电抗器与电容器相串联后,不但能有效地吸收电网谐波,而且提高了系统的功率因数,对于系统的运行起到了较大的作用。
长电缆和大容量试品则要求大容量交流试验设备。我们将谐振原理应用于此,即选择适当的电抗器和电缆串联,使用频率可调的电源,经升压变压器给回路升压,调节电源频率,使回路中发生谐振并在电缆的端部产生高电压,来达到试验目的。
所需电源容量大大减小。串联耐压电源是利用耐压电抗器和被试品电容耐压产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,中试控股试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
串联谐振试验装置一般由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。样品的电容与电抗器形成串联谐振连接。分压器与样品并联,用于测量样品上的谐振电压并提供电压保护信号。主要用于交流耐压试验。
电抗器接线方式可分为串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器可限制高次谐波,也可限制高次谐波可以降低合闸涌流的倍数和频率,保护电容组,提高电能质量。串联电抗器可以抑制电容器组内部短路时,电流也可以减少电容器组在外部短路时对短路电流的鼓励,以及非故障电容器对故障电容器的放电电流。
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将变频电源的接地线接好,再将变频电源的输出与激励变压器的输入进行连接,激励变压器接地端接地,在将4节电抗器串联,然后将激励变输出端与其中一个电抗器尾端连接,电抗器顶端与电容分压器顶端连接,电容分压器下端将分压信号线和接地线分别连接变频电源和接地线。将被试品变压器高压侧与电抗器顶端连接,变压器低压侧短接接地。
实际测试电路由串联测试装置、高压引线和测试对象三部分组成。该电路主要由高压电抗器和串联装置中的测试对象构成。
当采用串联补偿时,虽然试验变压器输出电压较低,但对电抗器却要求有与试品相同的耐压水平。另一方面,串联补偿时,当回路达到XL=XC,并且回路电阻很小时,则可能在试品上出现危险的过电压,因此采用串联补偿,应注意避免产生谐振,并且采用补偿电抗器采用空心绕组的,因为有铁心的电抗器容易造成非线性的谐振。
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然而,随着我国经济的高速发展、能源需求和土地资源利用率的提高,部分扩建的变电站或个别新建工程因场地限制,干式空心电抗器安装相间距已不足1.7D,如四川某500kV变电扩建工程,串联电抗器相间距被限制在1.5D以内,因而有必要研究水平布置时相间距对电抗器性能参数的影响。
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