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关于高压配电柜调试阶段的详解
高压配电柜安装完毕后,进入调试阶段,做好配电柜的安装调试,为高压配电柜的安全稳定提供了良好的帮助,有效的推动电力事业的发展。 1.变压器的交接调试 在对高压柜进行调试时,首先就要对变压器的交接进行调试,调试的过程中,主要是查看以下几点内容,首先是线圈的检查,保证其内部存在的直流电阻与绝缘电阻达到要求,并且,还要保证其交流耐压满足要求;最后是分接头进行检查,以保证其变压比符合要求。在调试时,可进行全压冲击合闸,通常在高压侧进行通电,使其在空载的状态下进行运行,如在24h内没有问
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关于高压配电柜的安装及前期准备工作介绍
随着社会的发展,不论是人们的生活中,还是企业的工作中,对电力的需求都在不断地增加,为了使电力系统能够满足我们工作生活的要求,我们往往会增加许多输配电设备来分配合输送电能。下面我们首先对高压配电柜的施工前期的准备工作进行了阐述,然后,对高压配电柜的安装调试进行了分析。 一、高压配电柜安装的准备阶段 在施工之前,设计人员要对该项施工项目进行分析,并对以往的施工资料进行查询,以及施工现场进行调查,并根据相关的设计要求,制定出合理的安装施工设计,要在该设计中将使用的设备,需要的材料详
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浅谈动力滤波柜的问题及处理办法
一、动力滤波柜原理 滤波柜又称调谐滤波器,是由R-L-C等元件组成的串联谐振电路,它主要装设在大型静止“谐波源”即大容量的晶闸管变流设备与电网设备的连接处,分别对需要消除的3、5、7、11等次的奇次高次谐波进行调谐,使之发生串联谐振,由于串联谐振时电路阻抗很小,因此可使有关奇次的谐波电流被滤波柜分流吸收而不致注入到电网中去。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大,在平衡的三相系统中,由于波形上下对称,因此不含故不含有3的整数倍的谐波,所以变频器
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关于有源滤波器的工作原理介绍
由于电力电子装置的应用日益广泛,使得谐波和无功问题引起人们越来越多的关注。同时,也由于电力电子技术的飞速发展,在谐波抑制和无功补偿方面也取得了一些突破性的发展。有源滤波柜(器)便是发展的产物,目前已得到广泛的应用。 一、研究谐波的意义 (1)谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低;使电气设备过热,产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 (2)谐波可引起电力系统局部并联谐振和串联谐振,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信
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低压电容补偿柜烧毁预防
众所周知,低压电容补偿器用于补偿发感性负载中无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少一定的用电量、节省电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。因此在大型商业中心或工业生产中应用效果明显。 但是在电容补偿柜在使用过程中,由于各种各样的原因难免会造成补偿柜内部件的烧毁,我们需找到其烧毁的原因,并提前预防。原因分析如下: 一、感性负载过大造成电容器烧毁 生产中感性负荷过大,电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数
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EPS应急电源补偿装置的组成及选用
急电源装置(Emergency Power System)是满足特殊要求的应急电源。它具备手动、自动转换及供专业人员操作的强制启动按钮,超载120%仍能正常工作,对电池组可分段保护、智能充电。备用时间长,整机功能齐备,可靠性高。 一、EPS系统组成 EPS系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、电池组、控制、切换、输入输出等部分。整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及逆变器模块供电。逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力。切换装置保证负载
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EPS的特点及与UPS的区别
一、EPS特点 应急电源装置EPS具有以下几项特点: (1)能自动切换,可实现无人值守。 (2)负载能力强,EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明设备等,过载能力和抗冲击能力强。 (3)供电系统有电时处于静态,无噪音(小于60dB)。 (4)使用可靠,重要场合可采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠。 (5)可放置于地下室或配电室,也可就地设置,减少供电线路。环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动
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案例分享——变频供水控制柜操作简化实例
随着城市的建设发展,二次供水需求也越来越多,它是一次供水水压及流量不能满足用户需求后的一次供水的延伸和发展。现在二次供水设施已经是城市供水不可缺少的重要组成部分。变频器在二次供水行业广泛应用很长时间,但由于变频器的厂家众多,功能又有不同的差异,以变频器为基础的变频柜的生产厂家的水平高低不同,导致变频供水控制柜有各种各样控制形式,但大多数变频供水控制柜是通过变频器和其上位机程序设定和相互的通信完成控制,如果出现问题时只有变频柜厂家的技术人员能将故障判定清楚,一般操作人员是说不清
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选用低压 GCK 抽屉配电屏应注意的问题
为便于使用维修,在选用GCK抽屉开关柜时,应当注意以下问题。 (1)馈线必须有计量装置。 一般GCK配电屏只在低压母线进线处设计量表。由于港口作业成本核算的需要,要求有详细的电量统计,港口低压配电主要负荷为码头、堆场照明、动力检修用电和冷藏箱等用电负荷,因此选型时应当根据财务成本核算的分类需求集中设置电表,而不需要每条馈线装设电表。例如,将用于码头照明的一组负荷装设1只电表,堆场和路灯照明为一组负荷装设电表。这样可以减少抽屉间隔尺寸。低压配电选用集中抄表系统时也必须考虑计量
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GCS型交流低压抽出式开关柜的几点改进
GCS型交流低压抽出式开关柜是原机械部、电力部联合设计组设计开发的产品,经过几年的运行,在同类抽出式开关柜中以设计先进、操作安全可靠、价格合理等优势被广大用户认可和广泛选用。几年前公司引进了该开关柜的图纸和生产技术,近几年在开关柜的制造、安装、运行和检修过程中,发现了原设计中的一些不足之处,结合用户工程的实际需要和笔者对低压配电柜制造的一些实践,作了以下几点改进。 一、改进一 原抽屉内塑壳断路器的安装板比较大如图1所示。图中所标注尺寸为2单元抽屉、400 A壳架电流的塑壳断
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为什么要使用消防自动巡检柜
目前我们使用的消防水泵控制柜都会同时配备一台消防自动巡检柜,那为什么现在的消防设备必须要配备消防自动巡检柜呢?这就要从消防自动巡检柜存在的意义来解释这一问题。 消防自动巡检柜的意义:消防给水设备是固定消防供水系统的基本组成部分,虽然此部分在整个大厦消防系统中的造价所占比例并不高(通常还不到1%左右),但无数经验和教训都证明:初期火灾的扑救成功与否,主要还是取决于此部分设备的完好与否。消防给水设备的特点是:平时不用,甚至长期不用,一旦使用必须要发挥作用。目前,由于消防设备长期不
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消防自动巡检柜的特点与工作原理介绍
数字智能消防巡检控制柜(以下简称消防巡检柜)是目前消防设备必须配备的消防设备之一。其设备特点如下: (1)低速巡检不给管网系统加压、能达到电机的驱潮、防止水泵锈蚀及锈死现象发生。 (2)电气巡检内容:电气主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。 (3)设备性能:①电气主回路检测;②水泵逐台自动低速无压巡检;③巡检时接到消防控制室指令瞬间切换至工频回路;④运行图像显示;⑤故障内容显示;⑥故障信息存储;⑦故障报警、信息打印;⑧预留楼宇监控接口;⑨RS485通讯接口
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浅谈施工现场临时用电配电箱的选择及安装
配电箱是临时用电的核心部分,对施工现场的用电设备配送能量并对其实行控制和保护,保证用电设备的安全运行起到了至关重要的作用。 一、配电箱的选择 1.选择的原则:保证三级配电两级保护及1机1闸1漏1箱的原则。 2.壳体及配电板的选择:①材质应选择铁质、玻璃钢及硬质阻燃塑料等材料,不能采用木质,箱体及配电板应有足够的强度和刚度。②箱体及配电板的尺寸应能满足箱内带电体之间的电气间隙不小于10mm,与漏电保护器距离不小于15mm,同时保证便于安全操作。③箱体的外形应留进出线管孔并有利于
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PLC控制柜的布置与结构设计
如今工业生产中,只要涉及控制的地方,都离不开PLC,PLC控制柜的布置与设计,是制作PLC的基础与关键。 1.柜型的选择 适用于装PLC的柜型,通常选用固定柜,且门板为整门的柜型,如KB柜、九折柜和十六折柜等,不宜选GGD柜、固定分隔柜、抽屉柜。因为PLC控制柜内元件基本上为整板安装,如果采用了柜门分隔的柜型,不便于安装和调试。对于GGD柜如果必须选用时,需做一下非标设计,将仪表门、前门和下通风门合并成一个整门,且柜体框架上取消前后横梁。以便于安装和维护。 2.控制柜柜体通风
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浅谈配电箱故障分析及防护措施
随着我国电网系统建设工作的不断开展,配电箱的使用频率越来越高,并且在整个电网系统中扮演着越来越重要的角色,为电网系统的正常运行起到了极大的促进作用。配电箱作为一种电力设备,将相关的测量仪器、保护电器、开关设备以及辅助设备等按照一定的电气接线方式进行连接,使其形成一个系统,用金属箱柜以封闭或者半封闭的方式将系统固定起来,一般将其安装在配电变压器的低压一侧,为对电路的开关操作提供方便,更加合理地分配电能。通过对配电箱的故障进行分析,并采取相关的措施进行防护,具有十分重要的作用,下
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案例分析——一起高压开关柜爆炸事故分析
2008年9月14日,某化肥厂在起动一台贫液泵时发生一起高压开关柜爆炸,整个配电室停电事故,尿素系统被迫停车,严重影响生产。 一、事故经过 2008年9月14日晚班,某化肥厂尿素车间脱碳岗位因4#贫液泵故障需停下检修,准备开启5#备用贫液泵,该泵由6kV高压电动机驱动,电动机额定功率500kW,额定电流59A。尿素变电所操作工接到给5#贫液泵送电的通知后,在高压柜出线处用摇表测试电动机对地绝缘电阻为80MΩ,绝缘良好,随后关好柜门,合上隔离开关,各控制开关打到开车位置,送电准
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案例解析——电压互感器柜爆炸事故分析
2011年4月29目,某化工生产企业的尿素变电所内,发生了一次爆炸事故,lOkV高压配电室I段电压互感器严重烧坏,该电压互感器柜的小车面板及柜门炸开,高压配电室的部分门窗也被冲开,本段母线上正在运行的几台高压电动机全部跳闸,尿素装置被迫停车,对全厂生产造成严重影响。 一、事故经过 该化工生产企业的尿素变电所lOkV高压配电室,共有高压柜17台(其中2台进线柜,2台电压互感器柜,1台母联柜,2台变压器柜,1O台电动机柜),分别布置在I、Ⅱ两段母线上分列运行,从2009年投运后,I段电压互感器经常烧坏。更换过几次,怀疑是电压互感器容量小所致,后把容量30VA的换成5OVA的互感器。在2011年4月29日14时10分左右,变电所发出1OkV系统接地、3号尿素循环水电动机(该电动机接在I段母线上)接地信号,随后I段母线电压互感器柜的小车面板及柜门(5ram厚的钢板)被炸开,高压配电室的部分门窗也被冲开,玻璃碎片飞出院外几米远,电压互感器严重烧坏,I段母线上正在运行的5台高压电动机全部跳闸,尿素系统被迫停车,严重影响生产。 二、事故原因分析 事故发生后,该企业安全处及电气技术人员对事故发生经过进行调查,勘查事故现场情况,对事故原因分析如下: 1.直接原因 该lOkV高压配电室的2台电压互感器柜,分别采用3台JDZJ—lO型电压互感器作为测量电压、电能、功率及绝缘监视和保护之用。3台电压互感器的一、二次侧绕组为星形接法,辅助绕组为开口三角作为系统绝缘监视之用。10kV配电系统一般为中性点不接地系统,正常运行时,电压互感器一次侧绕组接在高压侧,承受系统的相电压为10000V;二次侧绕组分别感应出的相电压为IOOV,线电压为IOOV;辅助绕组各相感应出的相电压为100V,接成开口三角,理论上L线与N线之间的电压为0V,实际运行中有3~5V的电压。当3号尿素循环水电动机发生单相接地,即1OkV系统单相接地时,接地相对地电压为0V,电压互感器一次侧绕组不接地相对地电压升高到系统的线电压IO000V,电压互感器的开口三角之间会输出IOOV的电压,启动接在开口三角之间的继电器动作,从而发出接地信号或动作于开关跳闸。 而在恢复此柜重新配线中发现,I段电压互感器开口三角的I线与N线接错,把L线接在N线的端子上,这样就相当于短接了开口三角。当lOkV系统接地几次后,此次又有3号尿素循环水电动机单相接地发生,使电压互感器便被严重烧毁,小车面板及柜门被炸开,配电室门窗也被冲开。电压互感器严重毁后,电压小母线失压,导致I段母线上正在运循环水电动机单相接地发生,使电压互感器便被严重烧毁,小车面板及柜门被炸开,配电室门窗也被冲开。电压互感器严重毁后,电压小母线失压,导致I段母线上正在运行的5台高压电动机低电压保护动作全部跳闸,尿素系统被迫停车,严重影响生产。所以在变电站安装过程中,施工人员没有严格按施工图纸要求接线,将I段电压互感器开口三角的I线与N线接错,是导致此次事故发生的直接原因。 2.间接原因 变电站安装施工完成后,在试验、调试和验收过程中,相关人员没有严格按照相应的规程规范对I段电压互感器柜进行检查调试、传动试验,检验整个二次回路是否正确。验收人员也没有进行仔细深入施工现场,认真逐项检查验收,没有及时发现I段电压互感器开口三角的L线与N线接错的事故隐患,并及时整改完善,是导致事故发生的一个间接原因。 变电站的设备管理、检修和检查工作不全面、不到位。在该变电站运行近2年时间内,运行检修人员在日常检查、检修和年度大修时继电保护工作不严不细,也没有及时发现并整改I段电压互感器开口三角的L线与N线接错的事故隐患,没能保证设备完好、安全稳定运行,是导致事故发生的又一间接原因。 三、防范措施 针对以上对本次电压互感器开关柜爆炸事故原因的详细分析,采取了如下具体的整改和防范措施: (1)加强变电站安装施工、试验调试和验收管理。安装过程中必须严格遵守相应的规程规范按图施工,在试验和验收阶段,继电保护和安全自动装置严格按正式定值通知单进行整定,设备的检查、调试、传动是检验整组回路是否正确的必要手段,验收工作应由专门的验收人员进行,验收人员应深入施工现场,了解情况,熟悉设计图纸和继电保护装置,逐项检查验收,及时发现、排查事故隐患,予以整改完善,经验收合格的继电保护装置才能投入运行。 (2)加强电气设备的检查检修,按照电气设备检修规程和完好标准,做到定期检测、定期维护等预检预修工作。特别是在每年年度大修期间,对变电站所有设备进行全面彻底检查试验,电压互感器二次侧接线至少要一年进行一次检查紧固,确保电压互感器二次侧不短路,尤其开口三角形二次侧容易被忽略,更应该进行检查、校验。保证完好,及时消除各类事故隐患,防止类似事故再次发生。 (3)对于有电压并列装置的手车式电压互感器,需要进行并列使用时,应将电压并列装置打到并列后,迅速将需退出运行的电压互感器二次侧熔丝拔掉,将电压互感器拉至试验位置,防止二次侧向一次侧反送电,危及人身与设备安全。 (4)强化对员工日常安全教育和培训,进一步提高员工安全素质和安全意识,提高发现问题、处理紧急情况和一般事故的能力。 本文摘至《化工安全与环境》,如有不妥,请联系我们删除。 版权声明:本文为山西锦泰恒科技有限公司原创,转载须注明出处和链接。
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高压开关柜发热原因分析
一、开关柜结构特点 高压开关柜的一次设备分布在3个相互独立的隔室内,分别是母线室、断路器室和电缆室。按有关的规程要求,除了为实现电气连接、控制、通风而必须在隔板上开孔外,所有隔室均呈封闭状态,按GB/T11022-1999规定外壳防护等级至少应达到IP2X,隔室间防护等级也至少要达到IP2X。在电缆室有连接出线电缆的3(或更多)个主接头与连接旁路刀闸的十几个接点。在断路器室内的断路器手车上一般有6个主插头,有18个流过负荷电流的连接点;以上所说连接点直接流过负荷电流,当负荷较大时存在隐患的连接点就会发热。由于发热点在密封柜内,运行中的开关柜柜门禁止打开,值班人员无法通过正常的监视手段发现发热缺陷。发热严重时接头会变红甚至熔断,直接造成生产事故。据有关资料显示,高压开关运行中,发生载流故障最多,存在的问题是:触头过热,引线过热,常扩大为绝缘故障。主要是由于开关柜的插头接触不良、插接偏心不正等原因导致过热,以致起弧烧坏设备。高压柜内接头发热事故在近几年屡有发生。 二、事故原因分析 经过分析发现,事故发生的主要原因有:检修试验人员工作失误,设备安装连接工艺不当,负荷变化,设备老化变形,运行人员操作开关不当等。 1.检修试验人员工作失误。检修人员进行开关检修或试验时必须拆开部分连接点,工作结束时再恢复原样。由于工作人员失误,本来应该安装4根紧固螺栓的接头,只装了3根甚至只装了1根,或者是试验人员紧固螺栓不到位造成接触面压力小。线路负荷较小时这样的隐患不会被立即发现,当负荷突增时该接头就会过热。这样的情况一般出现在电流互感器的连接点。事故的主要原因是检修人员的工作态度与责任心的问题,近几年随着检修工作责任制的推行,此类现象已经大大减少。 2.设备的安装、连接工艺不当。设备的安装工艺不当主要是施工质量问题,高压开关柜内小车式开关插嘴的位置与固定的插头位置如有偏差,开关推入后插头部分就可能接触不实,造成发热。这是施工安装时的问题,需要运行人员在设备验收时把好关。另一个连接工艺问题出在出线电缆与开关引出线的连接处。10kV连接开关的引线一般使用40mm宽铝排,旁路刀闸一般安装在铝排上,出线电缆也在这一位置。10kV电缆较粗,通常只使用1根螺栓来连接2条电缆,连接的受力面较小,电流通过的有效截面减小,于是造成发热,同时电缆头制作工艺差,线夹压接力度小,也易造成过热。另外母线在加工、连接、安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电力脂等,都会导致有效接触面积减少接触电阻增大而发热。 3.负荷突变的影响。电力负荷的变化会影响设备的温度,正常的负荷变化引起的温度升高不会超过75℃。如果负荷增加的较多时(如比平时增加了1倍或几倍),或者线路受到短路电流冲击后,设备的薄弱环节就会发热,发热后连接点的材料会发生变形、氧化等物理或化学变化。发热后如不及时发现,再次受负荷冲击后,又会过热,经过多次反复的恶性循环,接头的连接状况越来越差,最后便会造成接头熔断事故。 4.设备变形老化。随着电网改造的进一步深入,新材料、新工艺、新设备大量在电网中推广应用,设备的健康水平也有了明显提高,但是仍有很多老旧设备还在运行。很多旧设备选用的导体材料的电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够,断路器在正常运行条件下,其导流部分发热量高,温升大,造成开关柜内温度持续升高。 5.运行人员操作开关不当。运行人员在进行断路器和刀闸操作时,导电触头进入母线室,小车到工作位置时,行程开关闭合,绿灯亮,此时还应该轻摇小车,直到完全合上为止,使动、静触头完全接触,减小接触电阻。 版权声明:本文为山西锦泰恒科技有限公司原创,转载须注明出处和链接。
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关于有源滤波无功补偿柜的介绍
有源滤波柜又称有源滤波装置。它是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。主要用于通信行业、半导体行业、石化行业、化纤行业、钢铁/中频加热行业、汽车制造业、医院系统、剧场、体院馆等。 一、谐波和无功功率问题的产生、危害及研究的意义 在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例。阻感负载必须吸收无功功率才能正常工作,这是由其本身的性质所决定的,异步电动机、变压器等都是典型的阻感负载。电力系统中的无功功率大部分是被异步电动机和变压器所消耗。电网中的电抗器和架空线也要消耗一部分无功功率。各种相控装置,如相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变流器,在工作时基波电流滞后于电网电压,要消耗大量的无功功率。 系统电网中产生谐波电流的负载主要是各种电力电子装置、变压器、电弧炉和荧光灯等。在电力电子装置大量应用之前,谐波电流主要来自是电力变压器的励磁电流。在电力电子装置大量应用之后,它成为谐波的最主要来源。 无功功率的增大对电力系统产生严重影响,它使电网视在功率增加,使发电机、变压器和输电线容量的增大。无功功率的增加使电力系统总电流增大,电力设备和线路的损耗也随之增加。电力系统中无功功率的盈亏,还影响到电网电压的高低。冲击性的无功功率会使电网电压产生剧烈的波动,严重影响供电质量。 对谐波问题的研究和治理具有重要的意义,这不只是因为谐波的危害十分严重,还在于其对电力电子技术自身发展的影响。电力电子技术是未来科学技术发展的重要支柱。 二、有源电力滤波装置的分类和特点 有源电力滤波装置是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行补偿,其应用克服了 LC 无源滤波装置等传统谐波抑制和无功补偿方法的缺点。有源电力滤波装置可分为两大部分,谐波电流检测电路和补偿电流控制电路。谐波电流检测电路实时检测出负载中的谐波电流,据此由补偿电流控制电路得出指令信号控制变流器产生需要的补偿电流。根据有源电力滤波装置的变流器接入电网的方式,可以分为并联型和串联型两大类。这两大类又分别包含不同的类型,每种类型各具特点,因而其工作原理和特性也有差别。根据直流侧储能元件的不同,又可以分为电压型有源电力滤波装置和电流型有源电力滤波装置。下面对几种主要类型的有源电力滤波器的结构和特点进行介绍。 1.并联型有源电力滤波装置 并联型有源电力滤波器是最早使用的一类有源电力滤波装置, 由于过去全控型电力电子器件价格高、容量小、速度慢、耐压等级低,所以其补偿容量一直比较小。经过多年的发展,为尽量发挥有源电力滤波装置的特长,提高其性能,并尽量减小其容量,人们陆续提出了串联混合型、并联混合型等多种结构的有源电力滤波装置。 1)单独使用的并联型有源电力滤波装置 变流器和与其相连的电感、直流储能元件共同组成有源电力滤 波装置的主电路。与主电路并联的小容量一阶高通滤波器(或采用二阶高通滤波器)是用于滤除补偿电流中由于电力电子器件的高速开关动作而产生的谐波。 由于主电路与负载并联接入电网,所以称为并联型。补偿电流基本上全是由有源电力滤波装置提供,所以是单独使用的方式。这是并联型有源电力滤波装置的最基本形式,也是应用最广泛的一种。它可以用于补偿谐波电流,补偿无功功率,补偿三相不对称电流,补偿供电电压波动等。只要采用适当的控制方法,这种有源电力滤波装置还可以达到多种补偿任意组合的目的。单独使用的有源电力滤波装置要取得较好的补偿效果一般要求容量做的比较大。 2)与无源滤波器并联使用的方式 这种方式是为了减小滤波器容量而提出的,其基本思想是有源电力滤波装置和无源滤波器与谐波源并联在电网中,利用无源滤波器分担一部分补偿电流。 无源滤波器可以设计成高通滤波器,一方面可以消除有源电力滤波装置产生的开关谐波,另一方面可以滤除负载中的高次谐波。虽然无源滤波器只分担了补偿高次谐波的任务,对降低有源电力滤波装置的容量起不了明显的作用,但它可以使有源电力滤波装置中电力电子器件开关频率的要求降低,因而实现大容量相对容易了一些。 无源滤波器也可以包括多组单调谐滤波器及高通滤波器,这样可以承担绝大部分补偿任务。有源电力滤波装置的作用只是改善整个系统的性能,所需的容量可以大大的降低。虽然理论上无源滤波器有和电网阻抗发生谐振的可能,但在并联混合方式中,只要对有源电力滤波装置进行有效的控制,是可以抑制谐振发生的。 3)与无源滤波器串联使用的方式 是一种减小有源电力滤波装置容量的组合方式。在这种方式中,谐波和无功功率主要由无源滤波器补偿,有源电力滤波装置的作用是改善无源滤波器的滤波特性,克服无源滤波器易受电网阻抗影响,易与电网阻抗发生谐振的缺点。有源电力滤波装置只承担一部分电网电压,因此其容量很小。 2.串联型有源电力滤波装置 并联型有源电力滤波装置适合于补偿电流型的谐波源负载,对电压型谐波源负载的补偿效果不是很理想。电压型谐波源负载即直流侧含有大电容滤波的整流电路。过去由于这种整流电路容量小而且分布分散,其谐波污染未能引起足够的重视。随着变频器、开关电源、UPS 和电子镇流器的应用日益增多,电压型谐波源负载越来越不容忽视,因此人们又提出了串联型有源电力滤波装置。这种滤波装置也包括单独使用方式和与无源滤波器混合使用的方式两种。 1)单独使用的串联型有源电力滤波装置 它是由和储能元件连接的变流器、低通滤波器和串联在电网中的串联变压器组成,其特点是有源电力滤波装置作为电压源串联在电源和谐波源之间。串联型有源电力滤波装置输出补偿电压,叠加在电网电压上,使谐波源负载的输入电压畸变,但负载电流是正弦的。从电源侧看,谐波源和有源电力滤波装置组成一个线性系统。 2)与无源滤波器混合使用的方式 这种方式是在并联的负载和无源滤波器与电源之间串入有源电力滤波装置。其特点与并联混合型有源电力滤波装置类似,谐波和无功由两个滤波器共同补偿。有源电力滤波装置可以看作一个可变电阻,它对基波的阻抗为零,对谐波呈现高阻抗,在补偿负载谐波的同时还降低了电网阻抗对无源滤波器的影响,抑制了电网与无源滤波器之间可能发生的谐振,改善了无源滤波器的性能。 三、结束语 并联型有源电力滤波装置适合于补偿电流型的谐波源,即类似于直接带阻感负载的整流器,但对直流侧有大电容滤波的整流器,其补偿效果就要受补偿容量和滤波电容阻抗的限制。串联型有源电力滤波装置可以很好的补偿电压型谐波源,但在实际电路中,由于电网阻抗很小,因负载的谐波电流产生的电网电压畸变就很小,所以很难通过检测电网谐波电压来控制滤波器,对电压型谐波源进行谐波电流补偿。 版权声明:本文为山西锦泰恒科技有限公司原创,转载须注明出处和链接。
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预防高压开关柜接头发热事故的措施及方法
密封高压开关柜内的接头发热是生产中的难题,通过采取各种措施,如:实行检修人员责任制,更新老旧设备,改进接头的连接、安装工艺等,可以大大减少接头发热事故。但是,从目前的设备状况看,要想完全避免接头发热事故也是不现实的。于是希望通过在线监视的方法,提前发现开关柜内设备接头发热的迹象,以便采取措施,防止出现恶性事故。 目前经常使用的柜内接头温度监视方法。柜内接头发热监视方法主要有:在接头粘贴测温蜡片;手摸柜门感知柜内温度;通过异常气味发现设备过热;通过异常音响发现设备过热等。粘贴测温蜡片是室外接头常用的测温法,用在封闭柜内有很大局限性,大部分接头通过柜门的观察窗看不到,只能在开关停电检修时检查接头有无过热情况,对预防事故作用不大。手摸柜门的方法可大概判断温度有无异常,但是这种方法具有很大的随意性与偶然性,而且由于个人感觉的差异,相同情况也会有不同的判断。当有过热的接头时,一定会有异常气味或异常声音,特别是连接电流互感器的接头发热时,可以发出强烈的异常气味,工作人员可根据气味的来源作出进一步的判断。 预防封闭柜内接头发热事故的新方法。最初试验选择的是直接监测法,在接头上安装温度传感器,将温度信号集中处理,判断接头温度是否超过允许值。其技术难点是温度传感器的安装,温度信号由传感器到处理机的传送。要求温度传感器直接安装在 10kV 电压的接头上,其体积有严格限制,不能影响开关的绝缘与正常运行。信号传送使用有线方式是绝对不允许的,通过无线发射存在强电场磁场干扰与发射装置电源不易解决的问题。这一方案最终没有试验成功。随后又进行了间接监测的研究与试验。主要方案是在接头位置涂一种特殊涂料,使其在规定温度时发出特定气体,在柜顶部安装特定气体的传感器,当气体浓度达一定值时发出报警信号。这一方法的技术难点之一是气体的选择,该气体要求在空气中含量少,不受被测物升温后挥发气体干扰,对此气体检测最好使用成熟的传感器。难点之二是发出气体的涂料的稳定性,要保证涂料在室温中长期存放不挥发。选用氢气与一氧化碳进行了试验。由于受气体浓度限制,要求传感器灵敏度较高(带来干扰信号太多的问题)。此方案虽然有所突破,但其成本太高,不易在生产中推广应用,最终被否定。 最后受手摸感知法的启发,决定通过监视开关柜内空气温度的方法来判断有无接头发热故障。总体方案是在每台开关柜顶的排气孔上安装一个温度传感器,如果空气温度达到规定值即发出报警信号;或是柜内空气温度与环境温度差值达到规定值时即报警。具体报警温度定值要通过试验的方法确定。我们先将传感器的温度信号经过模数转换后输入计算机作记录,然后将开关的负荷数据也存入同一台计算机,通过对比分析,确定开关负荷与温度的关系曲线,根据温度曲线确定其报警温度值。报警信号由计算机发出,直接送到控制室。控制室内的值班员也可以通过计算机随时查询开关柜内的实时温度值。对于无人值班变电站,可以将过热信号作为一个遥测量通过RTU 直接送到监控中心。这一测温方法温度传感器安装方便简单,运行可靠,投入较小,技术成熟后可在变电站内大量应用。 版权声明:本文为山西锦泰恒科技有限公司原创,转载须注明出处和链接。
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