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电抗器工作原理及作用

发布时间:2023-10-27 00:34:16   来源:爱游戏官方网站

  依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为 7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设施。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。

  铁心电抗器磁场通过铁心与气隙构成回路,其电感值是否呈线形取决于铁心的磁场工作状态。当铁心出现磁饱和,则气隙内磁场将出现非线性变化,造成电感非线性。这是铁心类电抗器存在很明显的不足之处。另外,铁心的磁滞伸缩引起的噪音问题,以及重量重、组装复杂、不能直接户外使用均是这类电抗器的缺点。

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  串联电抗器或称阻尼电抗器的作用是限制合闸涌流。串联电抗器与电力电容器串联使用,用于限制对电容器组合闸时的浪涌电流,通常选取电容器组容量的6%。

  限流电抗器是串联于电力系统之中,多用于发电机出线端或配电系统的出线端,起限制短路电流的作用。为了与其他电力设备配合,其实际阻抗不能小于额定值。

  滤波电抗器与电容器配合使用,构成LC谐振支路。针对特定次数的谐波达到谐振,滤除电力系统中的有害次谐波。

  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正常运行的稳定性。

  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。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。能够最终靠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作状况的多种功能,最重要的包含:(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)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)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也许会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。

  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。它能够准确的通过需要,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十分艰难的。因此,为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。

  由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有些甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在标称电压的倍下长时间运行,常用电抗器的电抗率种类有%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线min,无击穿与闪络,电抗器在倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上.

  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。

  平波电抗器应用在直流系统中,起限制直流电流的脉动幅值作用。在设计平波电抗器时须注意线圈中的电流是按电阻分布的,设计时最好采用微分方程组计算。若按交流阻抗设计可能造成线圈出现过热现象,且阻抗值未必准确。

  启动电抗器用于交流电动机启动时刻,限制电动机的启动电流,保护电动机正常运行。

  阻波器与防雷线圈的应用场合相仿,线圈内装有避雷器与调协装置。用于阻碍电力线路中特定的通讯载波,便于将通讯载波提取出来,实现电力载波的重要设备。

  户外空心干式电抗器是20世纪80年代出现的新一代电抗器产品,如图所示。它是利用环氧绕包技术将绕组完全密封,导线相互粘接大大的增加了绕组的机械强度。同时利用新的耐候材料喷吐于包封的表面,使得产品能够很好的满足在户外的苛刻条件下运行。包封间由撑条形成气道,包封间与包封内绕组多采用并联连接以便满足容量与散热的要求。为满足各个并联支路电流合理分配的需要,采用分数匝来减少支路间的环流问题。为了可以形成分数匝,采用星形架作为绕组的出线连接端。绕组的上下星架通过拉纱方式固定,固化后整个产品成为一个整体。这种结构的电抗器与传统方式的电抗器相比较具有可以直接用于户外、电感为线性、噪音小、防爆、使用维护方便等特点,因而对某些此产品有可能正逐步取代别的形式的电抗器。

  由于受到绕组结构的限制,户外空芯干式电抗器通常不适合电感量(700mH)较大或电感较小(但电流比较大的场合,否则就会造成体积过于庞大或者支路电流极不平衡。在这两种极端条件下,需要适当改变线圈的绕线形式。此外,空心电抗器通常占地面积最大、对外漏磁最严重,这是这类电抗器的主要缺点。

  干式铁心电抗器主要是由铁心和线圈组成的,如图所示。干式铁心电抗器主要由铁心、线圈构成。铁心可分为铁心柱与铁轭两部分,铁心柱通常是由铁饼与气隙组成。线圈与铁心柱套装,并由端部垫块固定。铁心柱则由螺杆与上下铁轭夹件固定成整体。对于三相电抗器常采用三心柱结构,但对于三相不平衡运行条件下,需采用多心柱结构,否则易引起铁心磁饱和问题。干式铁心电抗器的线圈一般会用浇注、绕包与浸漆方式。由于铁磁介质的导磁率极高,而且其磁化曲线是非线性的,故用在铁心电抗器中的铁心必须带气隙。带气隙的铁心,其磁阻主要根据气隙的尺寸。由于气隙的磁化特性绝大多数都是线性的,所以铁心电抗器的电感值取决于自身线圈匝数以及线圈和铁心气隙的尺寸。由于干式铁心电抗器是将磁能主要存贮于铁心气隙当中,铁心相当于对磁路短路,相当于只有气隙总长度的空心线圈。因此铁心电抗器线圈的匝数较少,从而其体积较小。体积小,必然散热面积小,因此铁心电抗器的损耗较小。此外,由于铁心的存在,铁心电抗器的空间漏磁较小。

  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。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。能够最终靠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作状况的多种功能,最重要的包含: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)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)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也许会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,便于采用单相快速重合闸。

  电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义Βιβλιοθήκη Baidu的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。

  1.半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线.半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起

  电抗器在额定负载下长期正常运行的时间,就是电抗器的常规使用的寿命。电抗器常规使用的寿命由制造它的材料所决定。制造电抗器的材料有金属材料和在允许电压下不导电的材料两大类。金属材料耐高温,而在允许电压下不导电的材料长期在较高的温度、电场和磁场作用下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,例如变脆、机械强度减弱、电击穿。这个渐变的过程就是绝缘材料的老化。温度愈高,绝缘材料的力学性能和绝缘性能减弱得越快;绝缘材料含水分愈多,老化也愈快。电抗器中的绝缘材料要承受电抗器运行产生的负荷和周围环境的作用,这些负荷的总和、强度和作用时间决定绝缘材料的使用寿命。

  电抗器是重要的的电力设备,在电力系统中起补偿杂散容性电流、限制合闸涌流、限制短路电流、滤波、平波、启动、防雷、阻波等作用。根据电抗器的结构型式可分为空心电抗器、铁心电抗器与半心电抗器。

  补偿杂散容性电流的电抗器主要有并联电抗器与消弧线圈。并联电抗器的作用是限制电力传输系统的工频电压升高现象,工频电压升高的原因主要在于空载长线的电容效应、不对称对地短路故障与突然甩负荷。消弧线圈通常应用在配电系统,它的作用是使得单相对地短路电流不能持续燃烧,导致电弧熄灭。消弧线圈通常具有调谐功能,可根据电力系统的杂散电容与脱谐度改变其电感值。



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