福建出口SDRL串联调谐电抗器

时间:2023年07月07日 来源:

在电网中运转中,经常呈现串联电抗器(电容电抗器)引线接头焚毁的现象。即外绝缘、各相出线端子与引出铜排衔接处灼伤显着,某相负荷侧引线端子烧熔脱落。电容器完好无缺,对电抗器进行相关实验,未发现异常。经剖析以为绕组与引线衔接不良,在运转中,因为振荡发作绕组与引线衔接松动,触摸电阻偏大,电容器组合电抗器投入运转后端子衔接处异常发热,导致触摸电阻进一步变大,恶性循环后衔接处温度急剧上升,高温致使端子烧损并拉弧引起相间短路。应在规划电抗器中要考虑防止绕组与引线衔接处因接松动引线焚毁现象。如在规划时运用螺栓衔接,要考虑防止螺栓滚动,发作虚接,或用铜排与铜排衔接。怎样选配高压串联电抗器。福建出口SDRL串联调谐电抗器

几种电抗器的作用解析:

网侧进线电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时产生的电流冲击。当电网断路容量与变流器、变频器容量比大于33:1时,网侧进线电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许无网侧进线电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网 侧进线电抗器,或一台三绕组整流变压器,其二次绕组的电源偏差应不大于0.5%

输出电抗器亦称马达电抗器:它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μS以内。一般功率为4~90KW,变频器和电机间的电缆长度或一台变频器驱动几台电机的连接电缆总长度超过50~200M时,应设置输出电抗器。它还作用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减小对逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击。 浙江SDRL串联调谐电抗器销售厂家串联调谐电抗器具有什么连接方式?

串联电抗器线圈匝间短路的主要原因是什么?1.电抗器布置方式不合理,热气流上升,热量长期积聚在顶部,使得电抗器在运行时温度不均匀分布为线圈匝间绝缘损坏的要因2.串联抗器绝缘层表面开裂、进水受潮是匝间绝缘损坏的其中一个原因3.串联电抗器器本身由机械负荷产生的形变导致电抗器损坏4.电抗器设计中选用的绝缘材料耐热等级不足,比较高允许温度低于标准25℃,绝缘材料更容易超过耐热温度,加速线圈匝间绝缘损坏的老化5.串联电抗器的设计和制造工艺不良引起的

串联电抗器的标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值,也减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。减少了电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。同时减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。串联电抗器的特征是什么?

在使用串联谐振技术时,对于线路的连接一定要格外小心,因为一旦将方向接反或者是接错位置,轻则实验失败或者是设备受损,情况严重些就有可能导致发生安全事故。所以用户在调试串联谐振产品之前,应该仔细阅读使用说明书。对于一个具体交流电路,阻抗是随着电源频率f变化而变化。RLC电路阻抗电容的容抗:“通高频、阻低频”电感的感抗:“通低频,阻高频”容抗和感抗,其值大小与交流电频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。电感上的电压UL与电容上的电压UC相位相差180°。阻抗是电阻与电抗在向量上的和。关于电力电容器和电抗器的“二三事”。上海供应SDRL串联调谐电抗器

串联电抗器线圈匝间短路的原因是什么?福建出口SDRL串联调谐电抗器

电抗器在运行过程中本身会散发热量,但若是温升过高,不仅会对影响本身工作,还会造成柜内其他如电容器的损坏,而造成电抗器温升过高原因一般有以下几个原因:1、生产工艺不合格,在生产过程中如果绕线不紧密或浸漆不均匀等都会造成后期运行温升过高。2、电抗器与电容器选型不匹配,电容器和电抗器的容抗和感抗需要计算匹配使用,如果参数不匹配在运行过程中很容易造成电抗器和电容器的温升过高。3、现场谐波含量较高,在谐波含量较高场合选用普通串联铁芯电抗器,或含有多次谐波,选用的电抗器不能达到滤除要求,谐波依然对补偿元件有影响,会造成电抗温度过高、电容器鼓肚漏油等现象,影响使用寿命。福建出口SDRL串联调谐电抗器

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