郑州电抗器特性与优点:
多气隙电抗器:最大限度降低三相之间的电感误差,专利技术。在电容器组投切及电网严重畸变的环境下,能够确保最大的线性度范围。
专用软件优化设计:充分考虑谐波情况下无功补偿应用对电抗器的特殊要求,即线性度范围宽,适应畸变电网,电抗器损耗低。
非线性负载模拟测试:特别采用ABB三相谐波发生器注入谐波电流,测试谐波状态下电抗器的散热及过电压等情况下的技术性能。
耐热性高:真空高压下使用温度等级为H的热固浸漆浸渍整个电抗器,确保电抗器在50。C的环境温度下稳定工作,最大储存温度达75。C。
为什么要在电容器回路中串联电抗器?
随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如变频器、UPS、计算机、电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,由于它们均以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。如系统中有谐波的存在,在电容器上增加负荷反映为对电流更高的损耗,更高的电流损耗意味着热过载,致使电容的寿命缩短。在并联电容器的回路中串联调谐电抗器是非常有效和可行的方法。串联调谐电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,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谐振发生。
什么情况下应该使用串联电抗器?
一般情况下,系统中非线性负荷的容量达到或超过变压器容量的25%时,建议在补偿电容回路中串联电抗器;非线性负荷低于15%,常规的补偿电容即可;当非线性负荷大于60%的情况下,就有必要使用有源滤波器抑制谐波了。
电抗系数的含义是什么,7%与14%的电抗器有什么区别?
电抗系数P是用来表征LC回路中电容器和电抗器的阻抗关系的参数,即:P
= XL/XC用百分数表示(常用
的电抗系数有7%和14%)。
7%电抗器:主要用于抑制非线性负荷产生的5次及5次以上谐波,这些谐波主要来自三相非线性负荷(如变频器、三相UPS等)。所对应的非调谐频率为189Hz,此频率介于3次与5次谐波频率之间,避免系统发生谐振。
14%电抗器:主要用于抑制3次及3次以上谐波,这些谐波主要产生于单相非线性负荷(如计算机、节能灯具等)。对应的非调谐频率为134Hz,调整系统谐振频率到3次以下,避免系统发生谐振。通过上图可发现,相对于6%、5.67%、5%等电抗器,7%的电抗器离谐振点更远,对谐波电流的抑制能力更强,电容器更不容易过载,电容柜也更安全。故从保护电容、保证无功补偿装置安全运行而言,7%的电抗器性能更优于6%、5.67%和5%等电抗器。而且,14%电抗器性能优于12.5%的电抗器。当然,在相对应的目标谐波背景下,电抗系数越小吸收谐波效果越好,但电抗器在这些场合的主要任务还是为了保护电容、保证无功补偿安全运行,解决谐波问题应当由专用滤波器来完成。谐波吸收和电容保护,对于电抗器是矛盾的。
调谐电抗器与普通电抗器有什么区别?
如系统中没有谐波的存在,串上普通电抗器可达到降低涌流的目的,但是如系统中有谐波的存在,谐波将引起普通电抗器的发热、线性度的下降、系统电压的变化等,严惩地影响电抗器的性能。串联的调谐电抗器在设计和出厂测试时,就充分考虑了这些特殊要求,使得电抗器能够适合电网畸变情况下电容补偿柜的特殊应用。
使用调谐电抗器对电容器的选型有什么影响?
由于在电容器补偿回路中串联了电抗器,电容器两端的电压将升高。在400V的配电系统中,普通的400V电容器,将不再适合与电抗器串联使用。ABB为此选择480V和525V的电容器分别适应7%和14%的电抗器,电容和电抗成对设计,二者串联输出固定的补偿容量,客户无需另外核算电容或电抗器的参数。
主营郑州电抗器AKSG;
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