整流变压器为Y/Y△联接,其中Y/△联接组对应图l(b)中所示整流桥。二次测Y和△两绕组每个整流臂分别设有一套电流互感器作为电流测量保护之用,并未提供更多的互感器输出接口,因此控制电路无法获得交流电流取样(Siemens整流装置两组桥的电流取样,分别由整流机组内各整流桥臂上的电流互感器得到)。Y、△两组整流桥所对应的饱和电抗器分别由一对输出端子控制即(2a,2b)及(3a,3b),见图1(a),这与国内饱和电抗器的绕制方式有着明显的区别。通常国内饱和电抗器控制绕组是按照三套设计:其中一套用干榨制回路.一套用于偏移回路,另外一套作为备用。这三套绕组在结构和匝数上完全相同,可以互换使用;与国外饱和电抗器绕组区别是直流阻抗较低(通常小于0.1Ω)。Siemens生产的饱和电抗器绕组的直流阻抗较高,约为1n,差别非常大。由于原变压器的交流电流互感器的原因,无法独立取得Y、△两组整流桥交流输入电流的大小,只能从整流机组总直流互感器取得输出直流电流的大校由上述可知,因无法单独获取Y、△两组整流桥的交、直电流而只能取得两组整流桥总直流电流,因此要实现对该整流机组的稳流控制,只能将Y组饱和电抗器绕组与△组饱和电抗器绕组串接起来同时进行控制。
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2电抗器符号性能特点
由于饱和电抗器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
在相关资料不全面,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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电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
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