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电容器回收,蓄电池回收,断路器回收
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次谐电抗器回收放大率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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由于电容器合闸时会产:生较大约合闸涌流,由式(3—27)可以看出,增加电抗XL就可以降低合闸涌流的倍数,加装串联电抗器后,其综合感抗远大于不加电抗前的感抗、因回路的电感值远小于增加的电抗器的电感值,即久Ls<<L,因此合闸涌流倍数大大降低。串联电抗器的电抗值应根据断路器、电流互感器和电容器等设备所允许的涌流值来选择。
目前国内采用的串联电抗器回收,按电抗值分类的有:仅限制合闸涌流,可选用小电抗,电抗值一般在0.1%—2%之内;限制高次谐波和合闸涌流的,对限制5次谐波的可取5%—6%,对限制3次谐波的则应取12%—13%。按电抗器结构分类则有空心电抗器和铁心电抗器。前者个会饱和、贡量轻,但电抗值较小;铁心电抗器电抗佰大,YR铁心易饱和,如国产的串联电抗器在3倍额定电流下铁心就饱和。因此,它在合闸涌流下实际,电抗值只有额定电抗值的30—60%。而且铁心电抗器制造工艺复杂,质量重,价格高。串联电抗器的容量与电容器组的容量匹配见表3—4。空心限流电抗器也称电感电阻性限流器,共电抗值较小,在0.1—0.5之间,电感员为200mH。限流器的参数与电容器组的配合如表3—3所示。阻尼电阻和石墨球隙的作用,使在合间瞬间火花间隙击穿,将阻尼电阻投入电路,加快了涌流衰减,随着涌流衰减,电抗器两端电乐下降,间隙自动熄灭,阻尼电阻就白动撤出,避免长期接入电路。
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1电抗器回收选择不当的后果
1.1 基本情况介绍
某110kV变电所新装两组容量2400kvar的电容器组,由生产厂家提供成套无功补偿装置,其中配置了电抗率为6%的串联电抗器,容量为144kvar。电容器组投入运行之后,经过实测发现,该110kV变电所的10kV母线的电压总畸变率达到4.33%,超过公用电网谐波电压(相电压)4%的限值[2],其中3次谐波的畸变率达到3.77%,超过公用电网谐波电压(相电压)3.2%的限值[2]。
经过仔细了解和分析,发现该110kV变电所的10kV系统存在大量的非线性负载。即使在电容器组不投入运行的情况下,10kV母线的电压总畸变率也高达4.01%,大连电抗器回收,其中3次谐波的畸变率高达3.48%。在如此谐波背景下,2400kvar电容器组配置电抗率为6%的串联电抗器是否适合?现计算分析如下。
1.2 电抗率的选择分析
(1)电容器装置侧有谐波源时的电路模型及参数
在同一条母线上有非线性负荷形成的谐波电流源时(略去电阻),并联电容器装置的简化模型如图1所示[3]。
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