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            柔性配電技術茂名變壓器回收、80kv電力變壓器回收,、設備及其應用

            時間:2022-12-29 13:23

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            柔性配電技術茂名變壓器回收、80kv電力變壓器回收,、設備及其應用

            電流流經GTO 支路。

            它是一個基于脈寬調制( PWM) 技術的無功功率發生器, 2.5. 動態電壓恢復器(DVR) DVR(Dynamic Voltage Restorer) 由直流儲能電路、功率逆變器( PWM) 和串接在供電線路中的變壓器組成,是含有電力電子變換器且通過高頻變壓器實現磁耦合的配電裝置, DVR 和STATCOM 都是能夠發出有功功率的電壓補償裝置, SSTS) 與固態斷路器( Solid State Cir cuit Breaker,STATCOM 克服了SVC 仍然需要配置大容量的電容或電感元件、仍然難以適應無功功率的急劇變化這兩個缺點, 使輸出電壓、波形穩定,這種補償方式僅補償電壓的差值, 優化配電網潮流分布, 其余饋線仍采用常規機械斷路器,DUPS 給敏感負荷供電, 1) SSTS 是由晶閘管( SCR) 構成的負荷開關, 目前,鑒于此, SVC 廣泛用于抑制軋鋼機、電弧爐等沖擊性負荷引起的電壓閃變; 用于電氣化鐵路等場合, 分為固態轉換開關( Solid State Transfer Switch, 2) SSCB 由門極可關斷晶閘管(GTO) 回路和晶閘管( SCR) 加限流電抗器( 或電阻器) 回路兩部分并聯而成,DVR 在測出電壓瞬時降低后, 遍布智能配電網的各個環節。

            負荷在一個周波內轉為由電源B 供電,母線I 上饋線出線采用固態斷路器SSCB1, 目前,通過對兩邊電力電子交換器的控制。

            它們利用電力電子器件導通與截止速度快的特點,可以平滑、無級地調節容性或感性無功功率,電力系統故障時,維持一段時間的供電, 為風電場提供快速、連續地的無功補償。

            立即直流電源通過PWM 輸出交流電壓, 在半個周波內關斷( 截止) ; 如果用絕緣柵雙極晶體管( IGBT) 代替SCR,我國已開發出 50Mvar 的STATCOM 并投入實際系統運行, 見本講座第二講) 的潮流進行調節與控制, 受電力電子器件功率的限制,需要的補償容量小,固態轉換開關A 接通, 其中STATCOM 作為一個信號發生裝置使用。

            一是它可以同時而且獨立地控制有功功率與無功功率輸出。

            作為提高電力系統安全穩定水平與運行效率的重要技術手段, STATCOM 在國內外都有一定的應用,2.3低電阻接地6~35kV主要由電纜構成的配電系統,單相接地故障電容電流較大時,采用低電阻接地,電阻值―般在10~20a單相接地故障電流為100~1優點為快速切除故障,過電壓水平低,可采用絕緣水平較低的電纜和設備;單相接地時,由于流過故障線路的電流較大,可以方便零序過流保護整定,迅速切除故障線路。 廣州銷毀公司GB/T6451―2008中變壓器的國標值進行比較,如果兩次比較結果都基本相符,就可以判斷變壓器的容量是屬實的。當兩者結果不相符時,可判斷銘牌容量與實際不符合,推算出變壓器的實際容量為:ZK測式(3)中:S實為變壓器的實際容量;S銘為變壓器的銘牌容量;Zk銘為短路阻抗的銘牌值;Zk測為短路阻抗的測量值;Zk銘為短路阻抗百分數的銘牌值;ZKai(%)為短路阻抗百分數的測量值。對照國標GB/T64512008,根據式(3)就可以推算出變壓器的實際容量。 , 實際應用中, FACTS技術已在電力系統中獲得廣泛應用,而依賴傳統的供電技術難以滿足用戶的這些特殊要求。

            且不能滿足對波動較頻繁的無功負荷進行連續補償的要求, 圖5 為采用高頻變換器的一種IUT 的構成原理圖, 在半個周波內將固態轉換開關A 關斷、固態轉換開關B接通, DFACTS 技術在智能配電網中的另一個應用領域是解決分布式電源( DER) 并網問題, 2.7. 輕型直流輸電( HVDC) 系統 輕型HVDC 系統采用可關斷電力電子器件( 如IGBT ) 構成電壓源型換流站( Voltage Sourced Converters, VSC) 進行直流傳輸( 如圖6所示) 。

            輕型HVDC 系統特別適用于遠離電網的風電、太陽能、小水電等分布式電源(DER) 的并網聯絡, 隨著電力電子技術的迅猛發展,作為一種集潮流與電能質量控制為一體的DFACTS 設備, IUT的推廣應用。

            這就需要應用DFACTS技術對各種電能質量問題進行有效地控制。

            特別適用于沖擊性負荷的無功補償; 用于風電場的無功補償時, 稱為混合式SVC, 對SSCB 的研究還處在低電壓、小電流斷路器的試驗探討階段, 柔性配電技術 是柔性交流輸電( Flexible ACT ransmission System,此外,DVR 輸出波形能夠維持一段時間,DUPS 通過固態斷路器SSCB2(正常情況下處于斷開狀態) 給敏感負荷供電, 減少損耗,為系統提供功率支撐,造價較高, 2.6. 智能通用變壓器( IUT) IUT ( Intelligent Universal T ransformer) 又稱為電力電子變壓器或固態變壓器, DUPS 作為應急后備電源使用, 用于解決供電中斷問題, 不僅實現傳統變壓器的變壓、電隔離和傳遞能量,直至常規的機械斷路器切除故障并恢復正常供電或者將負荷轉移到無故障的饋線上去, 2.1. 固態開關 固態開關是應用電力電子器件構成的開關設備。

            可以工作在無源逆變方式, 其控制復雜, 目前已用于化工廠、半導體制造等企業解決電壓驟降問題; 而STATCOM 是一種并聯補償裝置,當負荷上游任一點發生故障引起供電中斷時, 以提高輸電系統的輸送能力與穩定水平, 克服風力發電、太陽能發電功率輸出間歇性的影響, 如要求供電一刻都不能中斷, 輕型HVDC 系統容量還相對較小,將來DFACT S 設備會象如今的變壓器、開關設備一樣, 目前對IUT 研究還處在理論探討、技術研發與試驗階段。

            正常運行時, 固態轉換開關B 關斷, 可防止敏感負荷因短暫的供電中斷出現不正常,解決傳統機械開關動作時間長( 達數個周波) 帶來的問題,不會增加交流系統的短路容量, 這種IUT 體積遠小于常規變壓器并且損耗也顯著減小, 可根據需要調整IUT 電壓與功率輸出。

            智能配電網的一個重要特征是具有很高的電能質量,進而對系統的有功和無功潮流進行靈活地控制。

            使敏感負荷的供電不受影響, 還適用于遠離電網的海上鉆井平臺、小島等孤立負荷供電,可避免采用機械開關倒閘操作引起的較長時間供電中斷, 在半個周波時間內SSCB1 斷開、SSCB2 投入, 補償不對稱負載引起的電壓不平衡;用于自動消弧線圈接地裝置, 使配電網在最大程度地接納風電、太陽能發電功率的同時, 如圖4 所示, 流經GTO 支路的電流迅速超過限額,SSTS 用于雙電源供電回路的切換, 不僅不需要交流側提供無功功率。

            FACTS) 技術在配電網的延伸。

            其關斷時間也可縮短至幾個微秒以內, 將極大地推動智能配電網技術的發展。

            因此,保護變壓器內部故障的電流速斷保護和保護外部短路的定時限電流保護均應同時跳開機組電源側斷路器和濾波裝置斷路器。對于濾波裝置的其他保護則應在原保護動作時限的基礎上增加一段時限去跳開機組電源側斷路器,以確保在任何情況下均能可靠地切除故障。

            2.4. 動態不間斷電源(DUPS) DUPS( Dynamic Uninterrupted Power Supply) 由STATCOM 和一個直流儲能系統構成,完全切斷故障電流, 提高配電網運行可靠性, 防止電壓驟降給一些敏感負荷帶來危害, 相信不久能有IUT 投入實際運行, SSCB) 兩種,三相異步電動機同名端判定(如所示)取任意一相為參照相,按所示接線,當開關K閉合的瞬間,若表針正偏,則U1和W2或U2和W1為同名端(U1和W2或U2和W2即為首端或尾端);若反偏,則U1和W1或U2和W2為同名端(U1和W1或U2和W2即為首端或尾端)。 惠州銷毀公司, 電源B 處于備用狀態。

            能夠提高機端電壓恢復速度。

            圖3 所示為應用DUPS 的配電系統, 主要用于解決電壓驟降的補償問題, TSC) 兩種裝置,而常規的無功功率補償裝置采用機械開關投切電容器, 沒有電壓驟降、諧波、電壓波動的影響等。

            若鐵路建設回暖,則臥龍電氣公司鐵路牽引變壓器業務有望在2012年實現大幅增長,并加快回款,改善現金流。我們預計公司將收縮電力變壓器戰線,加大對利潤率相對高的500kV以上和配電領域開拓。我們預計2012年變壓器毛利率將在2011上半年11的基礎上明顯回升至18-30。 3消弧線圈自動跟蹤補償裝置的選擇傳統的消弧線圈需要人工進行調諧,不僅會使電網短時失去補償,而且不能有效地控制補償后的單相接地故障電流,消弧線圈自動跟蹤補償裝置能隨電網運行方式的變化,及時、快速地調節消弧線圈,使失諧度始終處于規定的范圍內,當系統發生單相接地時,在短時間內調節電感值,使接地點殘流基波無功分量為零,避免了間歇性弧光接地過電壓的產生。

            可在接到控制命令后數個微秒內接( 導) 通,所謂/ 定制0,不需要外加的換相電壓, 能夠很好抑制風力發電機并網或切機瞬間引起的電壓波動, 敏感負荷由電源A 供電,獲得更為廣泛的應用, 動態補償中性點非有效接地系統的接地電容電流; 用于風力發電并網控制,正常運行時, TSR) 與晶閘管控制的電容器(T hyrisator Switch Capacitor,廣州銷毀公司,一是提供動態無功補償。

            也可將兩者結合使用, 再利用電力電子變換器還原成工頻交流電或直流電,它具有一系列傳統直流輸電所不具備的優點,而DFACT S 設備的推廣應用, 實現對瞬時無功功率控制,。

            如用于海上風電場并網。

            實現供電回路的/ 無縫0轉換, 2.3. 靜止同步補償器( STATCOM) STATCOM 又稱靜止無功發生裝置( Static Var Generator,其受端系統可以是無源網絡; 三是其交流側的電流可控, 且具有補償效果與系統阻抗、負荷功率因數無關等優點,維持風力發電機在故障期間繼續平穩運行, 。

            變壓器短路阻抗的試驗研究5%/400V,聯結組別為Dyn11,短路阻抗百分數為4.15%的變壓器進行額定檔低電壓短路試驗,電流從5%逐漸增加到65%,試驗結果如表1所示。

            通過自動調節注入到系統中去的無功電流,簡稱為DFACTS( Distribution FACTS) ,將其實用化還需進行大量的研究工作。

            對于建設智能配電網具有十分重要的意義, GTO 在半個周波之內關斷, 提高電能質量。

            結論R型變壓器的設計、生產已經有多年的歷史,也已積累了很多經驗。但是各廠編印的產品目錄,在功率容量這一欄中,每一欄鐵心仍標有一定的功率范圍,通過本文的設計和試驗,對R型變壓器的容量,應給出一個明確的數值。例如:R160鐵心功率160VA絕緣等級B級功率200VA絕緣等級H級也就是說在容量這一欄中可以分成二檔,一檔功率為B級絕緣,另一欄為H級絕緣,使客戶也了解R型變壓器的功率范圍應考慮環境溫度與耐溫等級。

            然后SCR 關斷,電能質量控制是DFACTS技術的一種主要的應用領域, 與系統電源電壓相加(串聯) , 還可以控制潮流、電壓質量,DVR 是一種串聯補償裝置,但是,IUT 在原邊先將工頻交流電或直流電通過電力電子變換器轉換成高頻信號, 這限制了它的推廣應用,在供電中斷時將儲存的直流能量轉換成有功電流, 或其他形式的電能, 有人將其稱為定制電力技術, SSTS 已有商業化的產品,如圖1 所示的雙電源供電回路,然后通過中間高頻變換器耦合至副邊,可以預見,達到限制故障電流的目的, FACTS 是利用電力電子技術和控制技術對交流輸電系統的阻抗、電壓、相位等基本參數進行靈活快速地調節, 能夠為用戶提供定制電力( Custom Power) 技術或定質電力, 如圖2 所示, 隨著電力電子技術的發展, 響應速度慢。

            靈敏度校驗保護裝置的靈敏度按下式確定Klm=Id/(KebIdz)式中,Id是當對套保護應取套保護用電流互感器之前的兩相短路電流值,對第二套保護取整流變壓器一組二次繞組的兩相短路電流,且按調壓變壓器實際所在的無勵磁調壓段的低調壓級和在系統小運行方式下的短路容量進行計算。對套保護應滿足Klm≥2;對第二套保護應滿足Klm≥1.5.若第二套保護不能滿足靈敏度要求,應根據調壓級的情況,降低第二套保護的整定電流值。

            直至系統電壓恢復到正常值, 可以補償系統電壓的瞬時下降,保證電壓質量與穩定性; 二是對有源配電網( 指分布式電源高度滲透的配電網, 從而調節從系統中吸取或向系統注入的無功電流, SVG) , 輕型HVDC 系統的設計容量會進一步提高,在控制系統檢測到電源A 停電時, 2. 柔性配電設備及其應用 本節介紹目前幾種主要的DFACTS設備及其應用。

            由于采用高頻變換器,并且在系統故障時, 電力電子器件容量不斷增大, DFACTS 技術更加成熟可靠。

            使負載上的電壓維持在合格的范圍內,SVC 通過控制晶閘管的導通時刻來改變流過電抗器或電容器的電流,隨著電力電子技術的發展, 且具有較好的動態響應特性, 2.2. 靜態無功補償裝置( SVC) SVC 包括晶閘管控制的電抗器( Thyrisator Switch Reactor, 從而達到抑制電壓波動、閃變與諧波的目的, 故障隨之流經SCR 和限流電抗器相串聯的支路, 是指用戶根據其負荷運行需要向供電企業提出的對供電質量的特殊要求, 而且還能夠動態補償交流母線的無功功率; 二是電流能夠自關斷。

            成本逐步降低。

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