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串联电抗器回收的额定端电压与串联电抗率、电容器的额定电压有关。该额定端电压等于电容器的额定电压乘以电抗率(一相中仅一个串联段时),10kV串联电抗器的额定端电压的选择见表4。

2.2 串联电抗器额定容量

串联电抗器额定容量等于电容器的额定容量乘以电抗率(单相和三相均可按此简便计算)。由此可见,串联电抗器额定端电压、额定容量均与电容器的额定电压、额定容量及电抗率有关。电容器的额定电压、额定容量本文不作详细分析,下面着重分析串联电抗率的选择。

2.3 电抗率选择的一般原则

(1)电容器装置接入处的背景谐波为3次

根据文献[4],当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。设计规范说的较含糊,实际较难执行。笔者认为,上述情况应区别对待:

1)3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并且有一定的裕度。

2)3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。

(2)电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次

1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。







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        这种调压方式称为相控调压。实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和电抗器回收,自饱和电抗器基本上是由一个铁心和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流;另一个是直流控制绕组,是由另外的直流电源提供直流电流,其主要原理就是利用铁磁材料的非线性变化,使工作绕组电抗值有很大的变化。调节直流控制电流,即可调节相控角α,从而调节整流电压平均值。适用整流电路常用整流电路为单相半波、单相全波、三相半波、三相全波(Y或△)桥式、三相曲折式(Zo形)、六相Y形(中点接线)、六相叉形(又曲折形)、六相Y形并联桥式(带平衡电抗器)、六相△Y形串联桥式、十二相四曲折形带平衡电抗器、六相Y形或△形式、六相(十二、二十四相)双反星形带平衡电抗器,或多套并联桥式、双反星电路。直流电流可达25KA,直流电压从几十伏至几百伏,阀侧常采用同相逆并联方法出线。






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              智慧能源基础之电气之路——电力系统设计技术下篇智慧能源的基础是指能源的产生、传输、变配、应用等各个环节的技术知识,合理的电力系统设计规划关系到国民经济发展计划和用户的未来生产建设发展规划,并可以测算未来负荷的发展值。要点5潮流及调相调压计算变电站1)潮流计算为检验电网结构,选择导线截面和变电设备,选择调压装置、无功补偿设备及配置提供依据。2)无功补偿和调相调压计算(a)电网的无功补偿应以分层分区和就地平衡为原则,无功补偿一般应选用分组投切的电容器和电抗器,当系统有特殊要求时,应装设静止无功补偿装置或调相机。电容器组(b)并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,以分别为主变压器容量的30%以下。无功补偿装置宜根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。(c)按就地平衡原则,变电站装设电抗器的补偿容量,一般为其所接线路充电功率的1/2。目前低压电抗器安装容量一般在变压器容量的30%以下。(d)330~500kV电网,应按无功电力分层就地平衡的基本要求配置高、低压并联电抗器,以补偿超高压线路的充电功率。一般情况下,高、低压并联电抗器的总容量不宜低于线路充电功率的90%。







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