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并联高压电抗器(并联高压电抗器中性点加小电抗

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-27 07:57   点击:69  编辑:admin   手机版

1. 并联高压电抗器中性点加小电抗应注意什么

高压电抗器的主要作用如下:

1.轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;

2.改善长输电线路上的电压分布;

3.使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失;

4.在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;

5.防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;

6.当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。

2. 并联电抗器中性点开关作用

串联电抗器和并联电抗器的区别

  串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与串联电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。

  串联电抗器主要用于限制短路电流,而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。

  并联电抗器可以用于补偿长距离输电线路的分布电容补偿,防止空载长线路末端电压升高(通常用于500KV系统),还可以有利于单相重合闸和降低操作过电压。

  为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高,改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,并联电抗器被广泛应用于电网的远距离输配电项目

3. 并联高压电抗器中性点加小电抗应注意什么事项

当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。

  由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。  为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。

4. 低压并联电抗器

电容器用于储存电能。电抗哭用于增大短路阻抗, 限制短路电流近年来, 在电力系统中, 为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数, 已取得了显著的效果。

5. 电抗器中性点小电抗作用

电抗器在变频器上的作用:针对你所说的是输入电抗器的作用; 用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。

另外两种,输出电抗器的作用: 输出电抗器主要作用是补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。

电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。

直流电抗器的作用: 直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。

6. 并联电抗器中性点接地吗

引起电抗器烧毁的原因是因为流过电抗器的谐波电流超标,再加上本身流过的基波电流,二者叠加后大大超过了电抗器额定值,电抗器长期在过电流条件下工作,烧坏也就不足为奇。谐波电流超标只是引起电抗器烧毁的一种情形,其实情形下文做简单的总结:

下面就对这几点进行简单的说明:

(1)电抗器工作电流过大

电抗器长期工作电流过大的原因有:电抗率选择不当,导致产生放大谐波。谐波是指频率为基波整数倍数的交流量,它是由负载的非线性而产生的,对电力系统有很大的危害。当高次谐波作用于电容器组时,会使电容器组电抗减小,电流增大,从而使得系统产生谐波过电压,甚至谐振。串联电抗器可以有效的减小谐波,限制合闸涌流,但若电抗率选择不当,也可能会导致谐波放大。

(2)热胀冷缩

首先要降低电抗器的电流,其次在天气剧烈变化时的调度和运行应尽量不改变无功补偿的运行方式,运行人员在巡视时应检查电抗器外绝缘的破裂情况、瓷瓶有无明显放电现象以及电抗器有无异响等。

(3)保护装置不启动

a.电压压差保护

只有当电容器有故障时,才会有电压信号出现。所以,只要电容器不发生故障,即使电抗器全部短路,电压差动保护也不会动作。

b.不平衡电压保护

在单星形接线的电容器组中,当某相电抗器发生故障时,就会引起三相回路阻抗的不平衡,从而中性点电位发生偏移,三相开口三角出现不平衡电压。一般电抗率6%及以下的电抗器故障保护不会动作,而对于电抗率为12%—13%的电抗器故障,保护即使动作时电抗器也已濒临短路,甚至处于保护死区。

c.过电压保护及低电压保护

过电压保护和低电压保护所取的电压是从系统母线上取得的,并根据母线电压的升降情况做出反应,因为电抗器烧毁对母线电压没有影响,所以这两种保护也不会动作

7. 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地

一、电抗器:

电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:

1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;

2、改善长输电线路上的电压分布;

3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失;

4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;

5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;

6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时。

7、电抗器的接线分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。

二、避雷器:

      凡由外界引入的电力线路,由于受到雷电、操作、谐振等原因影响,都有可能产生过瞬间电压,危害配电设备的安全,因此加装避雷器以防止这种过电压。

8. 并联电抗器中性点经小电抗接地

电抗器电缆的接地规定:

1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。 

2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。 

3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。

4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。 

5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号,防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修。 

6、每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。 

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