由此可见,2400 kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器,另外一组电抗率为6%的电容器单组或追加投入时,涌流能够得到有效限制。
(4)谐波电压放大率分析 计算电抗率选择6%时,将有关参数代入式(3),经过计算,电容器组对1~7次谐波电压放大率FVN 结果如表2所示。 由计算结果可以看出,选择6%的串联电抗器对3次谐波电压放大率FVN为1.21,对5次谐波电压放大率FVN为0.69。经过与现场谐波实测数据比较发现:3次谐波电压放大率FVN与以上理论计算值基本一致,但5次谐波电压放大率FVN的误差较大。文献[5]认为:简化的电路模型对于3次谐波电压放大率FVN的计算有工程价值,但对5次谐波电压放大率FVN的计算无工程价值。2400 kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器,产生了3次谐波放大,且超过公用电网谐波电压(相电压)3.2%的限值[2]。因此可以判断在如此谐波背景下,2400kvar的电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器是不恰当的。
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1电抗器符号电路简介
以中铝公司青海分公司九号机组改造为例,由四套整流机组构成4×56 kA、1150 V的电解系列,其整流机组(包括变压器、整流装置及其控制系统)为Siemens AG公司生产(见图1)。由于在引进时预留了一台变压器,一直处于闲置状态,青铝公司为了整流设备运行的相对可靠性,于 2003年决定由我所为该变压器配置了一套整流装置。该装置自投运以来,由于原变压器为非同相逆并联结构,致使整流主柜出现不少发热点。虽几经整改,但效果仍然不及同相逆并联结构理想。在对控制系统的改造中,出现了稳流控制输出接口与Siemens饱和电抗器端口无法匹配的情况。
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电抗
铁心式电抗器的主磁路由磁导率高的铁磁材料构成,因此对于相同的线圈,铁心式电抗器的电抗值比空心式大。当磁密较高时,铁心会饱和,而导致铁心电抗器的电抗值变小;空心式电抗器的电抗值总是保持为常数。
3 冲击电压的初始电位分布
空心式电抗器没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容大,因而其冲击电压的初始电位分布良好,而铁心式电抗器由于有铁心柱,对地电容较大,其初始分布特性比空心式差。
4 损耗
在小容量时,空心式电抗器的总损耗比铁心式大;随着容量的增大,铁心式和空心式的差别减小;当容量达到一定值时,两种结构电抗器的损耗基本相同。
5 噪声和振动
在铁心式电抗器中,由于铁心饼的磁致伸缩和铁心饼间的吸引力而产生较大的振动和噪声,而空心式电抗器没有铁心饼,故振动和噪声相对较小。
第二章 铁心电抗器的电抗计算
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