由于饱和电抗器回收控制回路的直流阻抗非常大,在参考了Siemens原设备的相关参数后,将饱和电抗器的正向激磁电流与反向激磁电流的输出值分别控制在9A和6A左右。为了方便调节正、反向激磁电流的大小,在电路上专门设置了两台三相调压器,分别调整正、反向激磁电流,避免了由于回路阻抗的偏差导致正、反向激磁电流的大小难以准确整定的现象。这一优点在实际使用中也得到了充分的体现。在调试过程中根据电解槽效应大小逐次调整正、反向激磁电流的大小,使之达到的运行点。将正向激磁电流整定为4~5A(无阳极效应时),反向激磁电流整定为5A。通过实际试验,饱和电抗器的调压深度可以达到60V,基本满足‘广电解生产的要求。
3电抗器符号结语
数据不详细的情况下,进行了系统改造,实现了自动稳流,运行效果良好。但是,该套控制系统仍然存在着一些缺陷:其一,未能实现Y、△两绕组独立电流取样,致使无法对两组整流桥独立进行控制,实现电流的均衡调整;其二,由于缺少交流电流取样,致使无法实现交、直电流反馈互备,给设备运行留下不可靠因素。本次与进口变压器配套设计的实践,为今后类似设备的改造取得了宝贵的经验。
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电网容量的扩大,使得系统短路容量的额定值迅速增大。如在500kV变电所的低压35kV侧, 三相对称短路电流有效值已经接近50kA。为了限制输电线路的短路电流,保护电力设备,必须安装电抗器,电抗器能够减小短路电流和使短路瞬间系统的电压保持不变。 在电容器回路安装阻尼电抗器(即串联电抗器),电容器回路投入时起抑制涌流的作用。同时与电容器组一起组成谐波回路,起各次谐波的滤波作用。如在500kV变电所35kV无功补偿装置的电容器回路中,为了限制投入电容器时的涌流和抑制电力系统的高次谐波,在35kV电容器回路中必须安装阻尼电抗器回收,抑制3次谐波时电抗器回收额定电压35kV,额定电感量26.2mH,额定电流350A干式空心单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对3次谐波形成谐振回路,即3次谐波滤波回路。同样,为了抑制5次及以上高次谐波,采用了额定电压35kV,额定电感量9.2mH,额定电流382A单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对5次及以上高次谐波形成谐振回路。起到了抑制高次谐波的作用,需要说明的是,在国家标准《电抗器》 GB10229—88和IEC289—88国际标准中均对阻尼电抗器的使用和技术条件作了规定。但目前国内有些部门将阻尼电抗器称为串联电抗器,严格来讲是不合适的,因为上述标准中均没有串联电抗器这个名称。
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近年来用减少静止补偿装置中晶闸管的数量,来节省整个装置的投资,有尽可能增大电容器组(简称TSC)容量和并联电抗器回收组(简称TCR)容量的趋势。在有的静止补偿装置中甚至取消了TSC回路,完全由固定电容器组(简称FC)代替。这样为了保持静止补偿装置具有连续平滑的无功功率和电压调节特性,就需要加大并联电抗器的总容量。因此,电抗器回收的用量将越来越大。 串联在电容器回路中的阻尼电抗器除起到前面所叙述的限制涌流和高次谐波的作用外,也起到了无功补偿的作用。
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