動態電容器器能帶替變壓器串聯電抗器限制短路電流嗎?

2023-01-25 21:55:20 字數 4755 閱讀 3605

1樓:娛樂影視君

當變壓器低壓側短路容量大,所選裝置不能滿足動熱穩定要求,不得以在變壓器與裝置之間加電抗器 增加回路電抗,限止短路電流,使所選裝置,滿足動熱穩定要求。將電抗器與電容器串聯構成去諧系統可以避免這些諧振現象。去諧系統的自振頻率 介於最低的諧波頻率和基波頻率之間,對於高於去諧系統自振頻率的諧波而言,去諧系統表現為感性,避免了諧振;對於50hz的基波頻率而言,它呈容性,因而無功功率可以得到補償。

此串聯電抗器不但能抑制合閘時的瞬時湧流,而且可抑制、吸收諧波電流,具有濾波作用,大大提高了電網的執行安全性。 然而,串抗與電容器不能隨意組合,若不考慮電容裝置接入處電網的實際情況,採用「一刀切」的配置方式(如電容器一律配用電抗率為5%~6%的串抗),往往適得其反,招致某次諧波的嚴重放大甚至發生諧振,危及裝置與系統的安全。由於電力諧波存在的普遍性,複雜性和隨。

最通俗的講,能在電路中起到阻抗的作用的東西,我們叫它電抗器。 電力網中所採用的電抗器,實質上是一個無導磁材料的空心線圈。它可以根據需要佈置為垂直、水平和品字形三種裝配形式。

在電力系統發生短路時,會產生數值很大的短路電流。如果不加以限制,要保持電氣裝置的動態穩定和熱穩定是非常困難的。因此,為了滿足某些斷路器遮斷容量的要求, 常在出線斷路器處串聯電抗器, 增大短路阻抗, 限制短路電流。

電抗器reactor 依靠線圈的感抗阻礙電流變化的電器。按用途分為 7種: ①限流電抗器。

串聯於電力電路中,以限制短路電流的數值。 ②並聯電抗器。一般接在超高壓輸電線的末端和地之間,起無功補償作用。

2樓:快樂權御天下

浸變壓器有哪些主要部件?

變壓器的主要部件有:鐵芯、繞組、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散熱器、絕緣套管、分接開關、氣體繼電器、溫度計、淨油等。

2、什麼叫全絕緣變壓器?什麼叫半絕緣變壓器?

半絕緣就是變壓器的靠近中性點部分繞組的主絕緣,其絕緣水平比端部繞組的絕緣水平低,而與此相反,一般變壓器首端與尾端繞組絕緣水平一樣叫全絕緣。

3、變壓器在電力系統中的主要作用是什麼?

變壓器中電力系統中的作用是變換電壓,以利於功率的傳輸。電壓經升壓變壓器升壓後,可以減少線路損耗,提高送電的經濟性,達到遠距離送電的目的。而降壓變壓器則能把高電壓變為使用者所需要的各級使用電壓,滿足使用者需要。

4、套管裂紋有什麼危害性?

套管出現裂紋會使絕緣強度降低,能造成絕緣的進一步損壞,直至全部擊穿。裂縫中的水結冰時也可能將套管脹裂。可見套管裂紋對變壓器的安全執行是很有威脅的。

5、高壓斷路器有什麼作用?

高壓斷路器不僅可以切斷和接通正常情況下高壓電路中的空載電流和負荷電流,還可以在系統發生故障時與保護裝置及自動裝置相配合,迅速切斷故障電流,防止事故擴大,保證系統的安全執行。

6、阻波器有什麼作用?

阻波器是載波通訊及高頻保護不可缺少的高頻通訊元件,它阻止高頻電流向其他分支洩漏,起減少高頻能量損耗的作用。

7、電流互感器有什麼作用?

電流互感器把大電流按一定比例變為小電流,提供各種儀表使用和繼電保護用的電流,並將二次系統與高電壓隔離。它不僅保證了人身和裝置的安全,也使儀表和繼電器的製造簡單化、標準化,提高了經濟效益。

8、電流互感器有哪幾種接線方式?

電流互感器的接線方式,有使用兩個電流互感器兩相v形接線和兩相電流差接線;有使用三個電流互感器的三相y形接線、三相δ形接線和零序接線。

9、電力系統中的無功電源有幾種?

電力系統中的無功電源有:①同步發電機;②調相機;③並聯補償電容器;④串聯補償電容器;⑤靜止補償器。

10、為什麼要在電力電容器與其斷路器之間裝設一組zno避雷器?

裝設zno避雷器可以防止電力電容器在拉、合操作時可能出現的操作過電壓,保證電氣裝置的安全執行。

電抗器在變壓器中起了什麼作用呢??

3樓:晴天依舊

電力系統中所採取的電抗器常見的有串聯電抗器和並聯電抗器。串聯電抗器主要用來限制短路電流,也有在濾波器中與電容器串聯或並聯用來限制電網中的高次諧波。 220kv、110kv、35kv、10kv電網中的電抗器是用來吸收電纜線路的充電容性無功的。

可以通過調整並聯電抗器的數量來調整執行電壓。超高壓並聯電抗器有改善電力系統無功功率有關執行狀況的多種功能,主要包括:

1、輕空載或輕負荷線路上的電容效應,以降低工頻暫態過電壓;

2、改善長輸電線路上的電壓分佈;

3、使輕負荷時線路中的無功功率儘可能就地平衡,防止無功功率不合理流動同時也減輕了線路上的功率損失;

4、在大機組與系統並列時降低高壓母線上工頻穩態電壓,便於發電機同期並列;

5、防止發電機帶長線路可能出現的自勵磁諧振現象;

6、當採用電抗器中性點經小電抗接地裝置時,還可用小電抗器補償線路相間及相地電容,以加速潛供電流自動熄滅,便於採用。

電抗器的接線分串聯和並聯兩種方式。串聯電抗器通常起限流作用,並聯電抗器經常用於無功補償。

1、半芯乾式並聯電抗器:在超高壓遠距離輸電系統中,連線於變壓器的三次線圈上。用於補償線路的電容性充電電流,限制系統電壓升高和操作過電壓,保證線路可靠執行。

2、半芯乾式串聯電抗器:安裝在電容器迴路中,在電容器迴路投入時起。

在電力系統中,電抗器的主要作用是什麼,怎樣接入系統中的(串聯還是並聯)?變壓器能否改變直流電壓?

4樓:匿名使用者

電抗器的主要作用是增大短路阻抗,限制短路電流,一般串入出口斷路器電路中。

變壓器不能改變直流電。

串聯電抗器和自耦變壓器啟動電動機為啥母線電壓會下降

5樓:呂涵桃孔菀

採用串聯電抗器和自耦變壓器啟動的電動機,功率一般都很大,啟動電流還要大2到3倍,這時線路和變壓器上都會因為阻抗的存在而產生壓降,所以您的母線上自然電壓就會下降。

6樓:張簡美華牽晗

空載時,母線電壓基本等於額定電壓。負載時,根據負荷量、功率因數和阻抗,母線電壓略低於額定電壓。電動機啟動時,由於啟動瞬時電流大,母線電壓將會出現短暫的電壓下降後再恢復正常。

再看看別人怎麼說的。

7樓:齊升毓全

電機啟動時,起動電流不是比平時要大嗎?電壓不下降才怪呢!

串聯電抗器和自耦變壓器啟動電動機為啥母線電壓會下降

8樓:網友

電抗器和自耦變壓器在某種角度去理解,可以理解為一個電阻,根據電路的特性,當你在一個迴路串上兩個電阻(一個電機一個軟起動)的情況下,起動瞬間電流就會增大,根據u=r*i這個公式可以判定,阻值不變,電流增大,電壓就下降(注:因為母線電壓是一定的)「高電壓低電流,相反低電壓高電流,這就是伏安特性」,從而母線電壓就回被拉扯,導致母線電壓下降。

9樓:網友

電機啟動時,起動電流不是比平時要大嗎?電壓不下降才怪呢!

10樓:匿名使用者

降壓啟動,啟動後移除電抗器和變壓器後電壓恢復正常。

一般都是降壓到85% 60%電壓啟動電機。

串聯電抗器降壓是依靠電抗器的阻抗。

自耦變壓器降壓是依靠輸入輸出的變比(阻抗可忽略)

串聯諧振變壓器原理及主要技術優勢是什麼?

11樓:華意電力

串聯諧振由變頻電源、電抗器和電容分壓器組成。分壓器與被試品並聯,測量被試品上的諧振電壓,發出過電壓保護訊號。調頻功率輸出通過勵磁變壓器耦合到串聯諧振電路,提供串聯諧振的勵磁功率,變頻串聯諧振試驗裝置採用串聯諧振原理,利用勵磁變壓器激勵串聯諧振電路,調節變頻控制器的輸出頻率,使電路電感l和測試產品c串聯諧振,將諧振電壓加到試驗電壓中。

串聯諧振變壓器優點:

(1)所需的供電能力大大降低。串聯諧振電源採用諧振電抗器和電容諧振產生高壓大電流。在整個系統中,電源只需提供系統的有功功耗部分。因此,測試所需的功率僅為測試容量的1q。

(2)大大降低了裝置的重量和體積。在串聯諧振電源中,不僅消除了笨重的大功率調壓裝置和普通的高頻試驗變壓器,而且諧振勵磁電源只需測試容量的1q,大大減小了系統的重量和體積,一般屬於普通試驗裝置。

(3)改善輸出電壓波形,諧振電源是一種諧振濾波電路,它可以改善輸出電壓的波形失真,獲得良好的正弦波形,有效地防止諧波峰值誤穿測試產品。

(4)沒有恢復過電壓。當測試產品發生故障時,由於諧振條件的損失,高壓立即消失,電弧可以熄滅,恢復電壓的重構過程很長,在再次達到閃變電壓之前很容易斷開電源。這種電壓的恢復過程是一種間歇振盪的能量積累過程,其過程很長,不會出現恢復過電壓。

(5)防止短路電流過大而燒壞故障點。在串聯諧振狀態下,當測試產品絕緣損壞時,電路立即失諧,迴路電流迅速下降到正常測試電流的1q。當採用並聯諧振或試驗變壓器進行耐壓試驗時,擊穿電流立即增大數十倍。

與短路電流相比,擊穿電流相差數百倍。因此,串聯諧振可以有效地發現絕緣的弱點,並且不存在大短路電流燒損點的問題。

變頻諧振試驗裝置廣泛應用於電力、冶金、石油、化工等行業。適用於大容量、高電壓的電容性試件的交接和預防性試驗。

12樓:路西法

諧振變壓器是利用串聯諧振或並聯諧振的原理,產生大電流和高電壓。一般用於大電容或大電感負載。利用負載和裝置的並聯諧振,可以用較小的激勵電流取得較大的負載電流;利用負載和裝置的串聯諧振可以用較低的激勵電壓在負載上取得高電壓。

諧振變壓器的基本公式就是ω=1/√(lc),其中ω是電源的角頻率。

=2лf,l和c是負載或裝置的電感和電容量。要完全滿足等式,ω、l、c中至少需要有一個引數是可調的,為了滿足輸出電壓或電流的要求,l和c中必須有一個是可調的,為了精確找到諧振點,還需要引數可以無級微調。所以,現代諧振變壓器一般使用變頻電源作為電源,以便調整ω,以帶抽頭電抗器作為l,與c配合就可以方便地找到諧振點。

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