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bob88综合体育:电抗器符号 - 电子方案资讯_我爱方案网

发布时间:2023-08-27 22:46:12 来源:BOB手机客户端登录入口 作者:bob手机APP下载

  交流电抗器串接于三相的输人电路中,它的滤波效果不是很好,用后能将cos提高到 0.75~0.85,最大的作用如下:

  1)当电压为380V,变压器容量在500kVA以上,或大于变频器容量的十倍时,配电变压器容量及变频器容量与选用交流电抗器的关系见图2。

  3)当配电变压器接有功率因数补偿电容时,或有晶闸管(SCR)整流装置时,对6脉冲整流器,电抗器LAC安装与否的比较。LAC电抗值的大小与各次谐波电流的关系。

  从图1可见LAc对抑制5~19次谐波效果很显著,一般都会采用时使电抗器上的电压降大于标称电压的3%为宜。当然也可串接于变频器的输出电路中,它的作用主要是抑制变频器的发射干扰和感应干扰,抑制电动机的电压波动效应,其装置方式为:额定功率不大于18.5kW的变频器,一般内置;额定功率不小于 22KW的变频器,一般外置,也有需要另外配置的。

  图2配电变压器容量及变频器容量与选用交流电抗器的关系(加点为有AC电抗器)

  以中铝公司青海分公司九号机组改造为例,由四套整流机组构成4×56 kA、1150 V的电解系列,其整流机组(包括变压器、整流装置及其控制管理系统)为Siemens AG公司生产(见图1)。由于在引进时预留了一台变压器,长期处在闲置状态,青铝公司为了整流设备正常运行的相对可靠性,于 2003年决定由我所为该变压器配置了一套整流装置。该装置自投运以来,由于原变压器为非同相逆并联结构,致使整流主柜出现不少发热点。虽几经整改,但效果仍然不及同相逆并联结构理想。在对控制管理系统的改造中,出现了稳流控制输出接口与Siemens饱和电抗器端口无法匹配的情况。

  整流变压器为Y/Y△联接,其中Y/△联接组对应图l(b)中所示整流桥。二次测Y和△两绕组每个整流臂分别设有一套电流互感器作为电流测量保护之用,并未提供更多的互感器输出接口,因此控制电路没有办法获得交流电流取样(Siemens整流装置两组桥的电流取样,分别由整流机组内各整流桥臂上的电流互感器得到)。Y、△两组整流桥所对应的饱和电抗器分别由一对输出端子控制即(2a,2b)及(3a,3b),见图1(a),这与国内饱和电抗器的绕制方式有着明显的区别。通常国内饱和电抗器控制绕组是按照三套设计:其中一套用干榨制回路.一套用于偏移回路,另外一套作为备用。这三套绕组在结构和匝数上完全相同,可以互换使用;与国外饱和电抗器绕组最大区别是直流阻抗较低(通常小于0.1)。Siemens生产的饱和电抗器绕组的直流阻抗较高,约为1n,差别非常大。由于原变压器的交流电流互感器的原因,无法独立取得Y、△两组整流桥交流输入电流的大小,只能从整流机组总直流互感器取得输出直流电流的大校由上述可知,因无法单独获取Y、△两组整流桥的交、直电流而只能取得两组整流桥总直流电流,因此要实现对该整流机组的稳流控制,只能将Y组饱和电抗器绕组与△组饱和电抗器绕组串接起来一起进行控制。

  国内设备的控制方式(见图3)与进口设备控制方式的不同之处在于:国内设备是采用两个独立电路即控制回路和偏移回路。这两个控制回路分别对应一组整流桥(A桥或B桥)中的两个饱和电抗器绕组,这两套绕组可以单独调整,它们之间没有直接电连接。电流取样通常有两种方式:一种是通过交流电流互感器取样,整流变换后得到。一种是通过本桥输出侧直流电流互感器取得,二者互为备用。而将要改造的整流机组是采用单一电流取样(总直流电流),单一饱和电抗器绕组控制(将Y桥与△桥饱抗绕组串联起来)。同时为增加饱和电抗器的调压深度,需要在饱和电抗器绕组中施加一个反向电流,使得饱和电抗器磁化曲线处于负向低点,扩大调节范围。因此,在电路设计中须将二极管整流桥与可控整流桥反向并联起来,实现在同一绕组内正反向电流的同时输出。为客服由于反向并联引起的环流,必须在各自的回路中增加适当的阻抗,最好能够降低两种电流的相互影响。同时由于控制回路的直流阻抗较大,为了获得足够的控制电流,控制电源变压器的电压等级也明显不同于国内配套设备。

  由于饱和电抗器控制回路的直流阻抗非常大,在参考了Siemens原设备的相关参数后,将饱和电抗器的正向激磁电流与反向激磁电流的最大输出值分别控制在9A和6A左右。为了方便调节正、反向激磁电流的大小,在电路上专门设置了两台三相调压器,分别调整正、反向激磁电流,避免了由于回路阻抗的偏差导致正、反向激磁电流的大小难以准确整定的现象。这一优点在实际使用中也得到了充分的体现。在调试过程中根据电解槽效应大小逐次调整正、反向激磁电流的大小,使之达到最佳的运行点。最终将正向激磁电流整定为4~5A(无阳极效应时),反向激磁电流整定为5A。通过实际试验,饱和电抗器的调压深度能够达到60V,基本满足广电解生产的要求。

  在相关资料不全面,数据不详细的情况下,进行了系统改造,实现了自动稳流,运行效果良好。但是,该套控制管理系统任旧存在着一些缺陷:其一,未能实现Y、△两绕组独立电流取样,致使无法对两组整流桥独立来控制,实现电流的均衡调整;其二,由于缺少交流电流取样,致使没办法实现交、直电流反馈互备,给设备正常运行留下不可靠因素。本次与进口变压器配套设计的实践,为今后类似设备的改造取得了宝贵的经验。

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