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關于高壓配電柜調試階段的詳解
高壓配電柜安裝完畢后,進入調試階段,做好配電柜的安裝調試,為高壓配電柜的安全穩定提供了良好的幫助,有效的推動電力事業的發展。 1.變壓器的交接調試 在對高壓柜進行調試時,首先就要對變壓器的交接進行調試,調試的過程中,主要是查看以下幾點內容,首先是線圈的檢查,保證其內部存在的直流電阻與絕緣電阻達到要求,并且,還要保證其交流耐壓滿足要求;最后是分接頭進行檢查,以保證其變壓比符合要求。在調試時,可進行全壓沖擊合閘,通常在高壓側進行通電,使其在空載的狀態下進行運行,如在24h內沒有問
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關于高壓配電柜的安裝及前期準備工作介紹
隨著社會的發展,不論是人們的生活中,還是企業的工作中,對電力的需求都在不斷地增加,為了使電力系統能夠滿足我們工作生活的要求,我們往往會增加許多輸配電設備來分配合輸送電能。下面我們首先對高壓配電柜的施工前期的準備工作進行了闡述,然后,對高壓配電柜的安裝調試進行了分析。 一、高壓配電柜安裝的準備階段 在施工之前,設計人員要對該項施工項目進行分析,并對以往的施工資料進行查詢,以及施工現場進行調查,并根據相關的設計要求,制定出合理的安裝施工設計,要在該設計中將使用的設備,需要的材料詳
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淺談動力濾波柜的問題及處理辦法
一、動力濾波柜原理 濾波柜又稱調諧濾波器,是由R-L-C等元件組成的串聯諧振電路,它主要裝設在大型靜止“諧波源”即大容量的晶閘管變流設備與電網設備的連接處,分別對需要消除的3、5、7、11等次的奇次高次諧波進行調諧,使之發生串聯諧振,由于串聯諧振時電路阻抗很小,因此可使有關奇次的諧波電流被濾波柜分流吸收而不致注入到電網中去。一般地講,奇次諧波引起的危害比偶次諧波更多更大,在平衡的三相系統中,由于波形上下對稱,因此不含故不含有3的整數倍的諧波,所以變頻器
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關于有源濾波器的工作原理介紹
由于電力電子裝置的應用日益廣泛,使得諧波和無功問題引起人們越來越多的關注。同時,也由于電力電子技術的飛速發展,在諧波抑制和無功補償方面也取得了一些突破性的發展。有源濾波柜(器)便是發展的產物,目前已得到廣泛的應用。 一、研究諧波的意義 (1)諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低;使電氣設備過熱,產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 (2)諧波可引起電力系統局部并聯諧振和串聯諧振,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信
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低壓電容補償柜燒毀預防
眾所周知,低壓電容補償器用于補償發感性負載中無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少一定的用電量、節省電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。因此在大型商業中心或工業生產中應用效果明顯。 但是在電容補償柜在使用過程中,由于各種各樣的原因難免會造成補償柜內部件的燒毀,我們需找到其燒毀的原因,并提前預防。原因分析如下: 一、感性負載過大造成電容器燒毀 生產中感性負荷過大,電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數
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EPS應急電源補償裝置的組成及選用
急電源裝置(Emergency Power System)是滿足特殊要求的應急電源。它具備手動、自動轉換及供專業人員操作的強制啟動按鈕,超載120%仍能正常工作,對電池組可分段保護、智能充電。備用時間長,整機功能齊備,可靠性高。 一、EPS系統組成 EPS系統主要包括整流充電器、蓄電池組、逆變器、電池組、控制、切換、輸入輸出等部分。整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及逆變器模塊供電。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力。切換裝置保證負載
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EPS的特點及與UPS的區別
一、EPS特點 應急電源裝置EPS具有以下幾項特點: (1)能自動切換,可實現無人值守。 (2)負載能力強,EPS適合電感性、電容性及綜合性負載的設備,如消防電梯、水泵、風機、應急照明設備等,過載能力和抗沖擊能力強。 (3)供電系統有電時處于靜態,無噪音(小于60dB)。 (4)使用可靠,重要場合可采用雙機熱備方式,確保事故和火災情況下供電可靠。 (5)可放置于地下室或配電室,也可就地設置,減少供電線路。環境適應能力強,適用于各種惡劣環境,有防止高低溫、濕熱、鹽霧、灰塵、震動
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案例分享——變頻供水控制柜操作簡化實例
隨著城市的建設發展,二次供水需求也越來越多,它是一次供水水壓及流量不能滿足用戶需求后的一次供水的延伸和發展?,F在二次供水設施已經是城市供水不可缺少的重要組成部分。變頻器在二次供水行業廣泛應用很長時間,但由于變頻器的廠家眾多,功能又有不同的差異,以變頻器為基礎的變頻柜的生產廠家的水平高低不同,導致變頻供水控制柜有各種各樣控制形式,但大多數變頻供水控制柜是通過變頻器和其上位機程序設定和相互的通信完成控制,如果出現問題時只有變頻柜廠家的技術人員能將故障判定清楚,一般操作人員是說不清
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選用低壓 GCK 抽屜配電屏應注意的問題
為便于使用維修,在選用GCK抽屜開關柜時,應當注意以下問題。 (1)饋線必須有計量裝置。 一般GCK配電屏只在低壓母線進線處設計量表。由于港口作業成本核算的需要,要求有詳細的電量統計,港口低壓配電主要負荷為碼頭、堆場照明、動力檢修用電和冷藏箱等用電負荷,因此選型時應當根據財務成本核算的分類需求集中設置電表,而不需要每條饋線裝設電表。例如,將用于碼頭照明的一組負荷裝設1只電表,堆場和路燈照明為一組負荷裝設電表。這樣可以減少抽屜間隔尺寸。低壓配電選用集中抄表系統時也必須考慮計量
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GCS型交流低壓抽出式開關柜的幾點改進
GCS型交流低壓抽出式開關柜是原機械部、電力部聯合設計組設計開發的產品,經過幾年的運行,在同類抽出式開關柜中以設計先進、操作安全可靠、價格合理等優勢被廣大用戶認可和廣泛選用。幾年前公司引進了該開關柜的圖紙和生產技術,近幾年在開關柜的制造、安裝、運行和檢修過程中,發現了原設計中的一些不足之處,結合用戶工程的實際需要和筆者對低壓配電柜制造的一些實踐,作了以下幾點改進。 一、改進一 原抽屜內塑殼斷路器的安裝板比較大如圖1所示。圖中所標注尺寸為2單元抽屜、400 A殼架電流的塑殼斷
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為什么要使用消防自動巡檢柜
目前我們使用的消防水泵控制柜都會同時配備一臺消防自動巡檢柜,那為什么現在的消防設備必須要配備消防自動巡檢柜呢?這就要從消防自動巡檢柜存在的意義來解釋這一問題。 消防自動巡檢柜的意義:消防給水設備是固定消防供水系統的基本組成部分,雖然此部分在整個大廈消防系統中的造價所占比例并不高(通常還不到1%左右),但無數經驗和教訓都證明:初期火災的撲救成功與否,主要還是取決于此部分設備的完好與否。消防給水設備的特點是:平時不用,甚至長期不用,一旦使用必須要發揮作用。目前,由于消防設備長期不
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消防自動巡檢柜的特點與工作原理介紹
數字智能消防巡檢控制柜(以下簡稱消防巡檢柜)是目前消防設備必須配備的消防設備之一。其設備特點如下: (1)低速巡檢不給管網系統加壓、能達到電機的驅潮、防止水泵銹蝕及銹死現象發生。 (2)電氣巡檢內容:電氣主回路監測、電源電壓、電流、缺相、絕緣阻值、耐壓等內容。 (3)設備性能:①電氣主回路檢測;②水泵逐臺自動低速無壓巡檢;③巡檢時接到消防控制室指令瞬間切換至工頻回路;④運行圖像顯示;⑤故障內容顯示;⑥故障信息存儲;⑦故障報警、信息打印;⑧預留樓宇監控接口;⑨RS485通訊接口
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淺談施工現場臨時用電配電箱的選擇及安裝
配電箱是臨時用電的核心部分,對施工現場的用電設備配送能量并對其實行控制和保護,保證用電設備的安全運行起到了至關重要的作用。 一、配電箱的選擇 1.選擇的原則:保證三級配電兩級保護及1機1閘1漏1箱的原則。 2.殼體及配電板的選擇:①材質應選擇鐵質、玻璃鋼及硬質阻燃塑料等材料,不能采用木質,箱體及配電板應有足夠的強度和剛度。②箱體及配電板的尺寸應能滿足箱內帶電體之間的電氣間隙不小于10mm,與漏電保護器距離不小于15mm,同時保證便于安全操作。③箱體的外形應留進出線管孔并有利于
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PLC控制柜的布置與結構設計
如今工業生產中,只要涉及控制的地方,都離不開PLC,PLC控制柜的布置與設計,是制作PLC的基礎與關鍵。 1.柜型的選擇 適用于裝PLC的柜型,通常選用固定柜,且門板為整門的柜型,如KB柜、九折柜和十六折柜等,不宜選GGD柜、固定分隔柜、抽屜柜。因為PLC控制柜內元件基本上為整板安裝,如果采用了柜門分隔的柜型,不便于安裝和調試。對于GGD柜如果必須選用時,需做一下非標設計,將儀表門、前門和下通風門合并成一個整門,且柜體框架上取消前后橫梁。以便于安裝和維護。 2.控制柜柜體通風
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淺談配電箱故障分析及防護措施
隨著我國電網系統建設工作的不斷開展,配電箱的使用頻率越來越高,并且在整個電網系統中扮演著越來越重要的角色,為電網系統的正常運行起到了極大的促進作用。配電箱作為一種電力設備,將相關的測量儀器、保護電器、開關設備以及輔助設備等按照一定的電氣接線方式進行連接,使其形成一個系統,用金屬箱柜以封閉或者半封閉的方式將系統固定起來,一般將其安裝在配電變壓器的低壓一側,為對電路的開關操作提供方便,更加合理地分配電能。通過對配電箱的故障進行分析,并采取相關的措施進行防護,具有十分重要的作用,下
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案例分析——一起高壓開關柜爆炸事故分析
2008年9月14日,某化肥廠在起動一臺貧液泵時發生一起高壓開關柜爆炸,整個配電室停電事故,尿素系統被迫停車,嚴重影響生產。 一、事故經過 2008年9月14日晚班,某化肥廠尿素車間脫碳崗位因4#貧液泵故障需停下檢修,準備開啟5#備用貧液泵,該泵由6kV高壓電動機驅動,電動機額定功率500kW,額定電流59A。尿素變電所操作工接到給5#貧液泵送電的通知后,在高壓柜出線處用搖表測試電動機對地絕緣電阻為80MΩ,絕緣良好,隨后關好柜門,合上隔離開關,各控制開關打到開車位置,送電準
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案例解析——電壓互感器柜爆炸事故分析
2011年4月29目,某化工生產企業的尿素變電所內,發生了一次爆炸事故,lOkV高壓配電室I段電壓互感器嚴重燒壞,該電壓互感器柜的小車面板及柜門炸開,高壓配電室的部分門窗也被沖開,本段母線上正在運行的幾臺高壓電動機全部跳閘,尿素裝置被迫停車,對全廠生產造成嚴重影響。 一、事故經過 該化工生產企業的尿素變電所lOkV高壓配電室,共有高壓柜17臺(其中2臺進線柜,2臺電壓互感器柜,1臺母聯柜,2臺變壓器柜,1O臺電動機柜),分別布置在I、Ⅱ兩段母線上分列運行,從2009年投運后,I段電壓互感器經常燒壞。更換過幾次,懷疑是電壓互感器容量小所致,后把容量30VA的換成5OVA的互感器。在2011年4月29日14時10分左右,變電所發出1OkV系統接地、3號尿素循環水電動機(該電動機接在I段母線上)接地信號,隨后I段母線電壓互感器柜的小車面板及柜門(5ram厚的鋼板)被炸開,高壓配電室的部分門窗也被沖開,玻璃碎片飛出院外幾米遠,電壓互感器嚴重燒壞,I段母線上正在運行的5臺高壓電動機全部跳閘,尿素系統被迫停車,嚴重影響生產。 二、事故原因分析 事故發生后,該企業安全處及電氣技術人員對事故發生經過進行調查,勘查事故現場情況,對事故原因分析如下: 1.直接原因 該lOkV高壓配電室的2臺電壓互感器柜,分別采用3臺JDZJ—lO型電壓互感器作為測量電壓、電能、功率及絕緣監視和保護之用。3臺電壓互感器的一、二次側繞組為星形接法,輔助繞組為開口三角作為系統絕緣監視之用。10kV配電系統一般為中性點不接地系統,正常運行時,電壓互感器一次側繞組接在高壓側,承受系統的相電壓為10000V;二次側繞組分別感應出的相電壓為IOOV,線電壓為IOOV;輔助繞組各相感應出的相電壓為100V,接成開口三角,理論上L線與N線之間的電壓為0V,實際運行中有3~5V的電壓。當3號尿素循環水電動機發生單相接地,即1OkV系統單相接地時,接地相對地電壓為0V,電壓互感器一次側繞組不接地相對地電壓升高到系統的線電壓IO000V,電壓互感器的開口三角之間會輸出IOOV的電壓,啟動接在開口三角之間的繼電器動作,從而發出接地信號或動作于開關跳閘。 而在恢復此柜重新配線中發現,I段電壓互感器開口三角的I線與N線接錯,把L線接在N線的端子上,這樣就相當于短接了開口三角。當lOkV系統接地幾次后,此次又有3號尿素循環水電動機單相接地發生,使電壓互感器便被嚴重燒毀,小車面板及柜門被炸開,配電室門窗也被沖開。電壓互感器嚴重毀后,電壓小母線失壓,導致I段母線上正在運循環水電動機單相接地發生,使電壓互感器便被嚴重燒毀,小車面板及柜門被炸開,配電室門窗也被沖開。電壓互感器嚴重毀后,電壓小母線失壓,導致I段母線上正在運行的5臺高壓電動機低電壓保護動作全部跳閘,尿素系統被迫停車,嚴重影響生產。所以在變電站安裝過程中,施工人員沒有嚴格按施工圖紙要求接線,將I段電壓互感器開口三角的I線與N線接錯,是導致此次事故發生的直接原因。 2.間接原因 變電站安裝施工完成后,在試驗、調試和驗收過程中,相關人員沒有嚴格按照相應的規程規范對I段電壓互感器柜進行檢查調試、傳動試驗,檢驗整個二次回路是否正確。驗收人員也沒有進行仔細深入施工現場,認真逐項檢查驗收,沒有及時發現I段電壓互感器開口三角的L線與N線接錯的事故隱患,并及時整改完善,是導致事故發生的一個間接原因。 變電站的設備管理、檢修和檢查工作不全面、不到位。在該變電站運行近2年時間內,運行檢修人員在日常檢查、檢修和年度大修時繼電保護工作不嚴不細,也沒有及時發現并整改I段電壓互感器開口三角的L線與N線接錯的事故隱患,沒能保證設備完好、安全穩定運行,是導致事故發生的又一間接原因。 三、防范措施 針對以上對本次電壓互感器開關柜爆炸事故原因的詳細分析,采取了如下具體的整改和防范措施: (1)加強變電站安裝施工、試驗調試和驗收管理。安裝過程中必須嚴格遵守相應的規程規范按圖施工,在試驗和驗收階段,繼電保護和安全自動裝置嚴格按正式定值通知單進行整定,設備的檢查、調試、傳動是檢驗整組回路是否正確的必要手段,驗收工作應由專門的驗收人員進行,驗收人員應深入施工現場,了解情況,熟悉設計圖紙和繼電保護裝置,逐項檢查驗收,及時發現、排查事故隱患,予以整改完善,經驗收合格的繼電保護裝置才能投入運行。 (2)加強電氣設備的檢查檢修,按照電氣設備檢修規程和完好標準,做到定期檢測、定期維護等預檢預修工作。特別是在每年年度大修期間,對變電站所有設備進行全面徹底檢查試驗,電壓互感器二次側接線至少要一年進行一次檢查緊固,確保電壓互感器二次側不短路,尤其開口三角形二次側容易被忽略,更應該進行檢查、校驗。保證完好,及時消除各類事故隱患,防止類似事故再次發生。 (3)對于有電壓并列裝置的手車式電壓互感器,需要進行并列使用時,應將電壓并列裝置打到并列后,迅速將需退出運行的電壓互感器二次側熔絲拔掉,將電壓互感器拉至試驗位置,防止二次側向一次側反送電,危及人身與設備安全。 (4)強化對員工日常安全教育和培訓,進一步提高員工安全素質和安全意識,提高發現問題、處理緊急情況和一般事故的能力。 本文摘至《化工安全與環境》,如有不妥,請聯系我們刪除。 版權聲明:本文為山西錦泰恒科技有限公司原創,轉載須注明出處和鏈接。
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高壓開關柜發熱原因分析
一、開關柜結構特點 高壓開關柜的一次設備分布在3個相互獨立的隔室內,分別是母線室、斷路器室和電纜室。按有關的規程要求,除了為實現電氣連接、控制、通風而必須在隔板上開孔外,所有隔室均呈封閉狀態,按GB/T11022-1999規定外殼防護等級至少應達到IP2X,隔室間防護等級也至少要達到IP2X。在電纜室有連接出線電纜的3(或更多)個主接頭與連接旁路刀閘的十幾個接點。在斷路器室內的斷路器手車上一般有6個主插頭,有18個流過負荷電流的連接點;以上所說連接點直接流過負荷電流,當負荷較大時存在隱患的連接點就會發熱。由于發熱點在密封柜內,運行中的開關柜柜門禁止打開,值班人員無法通過正常的監視手段發現發熱缺陷。發熱嚴重時接頭會變紅甚至熔斷,直接造成生產事故。據有關資料顯示,高壓開關運行中,發生載流故障最多,存在的問題是:觸頭過熱,引線過熱,常擴大為絕緣故障。主要是由于開關柜的插頭接觸不良、插接偏心不正等原因導致過熱,以致起弧燒壞設備。高壓柜內接頭發熱事故在近幾年屢有發生。 二、事故原因分析 經過分析發現,事故發生的主要原因有:檢修試驗人員工作失誤,設備安裝連接工藝不當,負荷變化,設備老化變形,運行人員操作開關不當等。 1.檢修試驗人員工作失誤。檢修人員進行開關檢修或試驗時必須拆開部分連接點,工作結束時再恢復原樣。由于工作人員失誤,本來應該安裝4根緊固螺栓的接頭,只裝了3根甚至只裝了1根,或者是試驗人員緊固螺栓不到位造成接觸面壓力小。線路負荷較小時這樣的隱患不會被立即發現,當負荷突增時該接頭就會過熱。這樣的情況一般出現在電流互感器的連接點。事故的主要原因是檢修人員的工作態度與責任心的問題,近幾年隨著檢修工作責任制的推行,此類現象已經大大減少。 2.設備的安裝、連接工藝不當。設備的安裝工藝不當主要是施工質量問題,高壓開關柜內小車式開關插嘴的位置與固定的插頭位置如有偏差,開關推入后插頭部分就可能接觸不實,造成發熱。這是施工安裝時的問題,需要運行人員在設備驗收時把好關。另一個連接工藝問題出在出線電纜與開關引出線的連接處。10kV連接開關的引線一般使用40mm寬鋁排,旁路刀閘一般安裝在鋁排上,出線電纜也在這一位置。10kV電纜較粗,通常只使用1根螺栓來連接2條電纜,連接的受力面較小,電流通過的有效截面減小,于是造成發熱,同時電纜頭制作工藝差,線夾壓接力度小,也易造成過熱。另外母線在加工、連接、安裝過程中,對母線接觸表面處理不到位、不平整、不光滑、沒有涂專用電力脂等,都會導致有效接觸面積減少接觸電阻增大而發熱。 3.負荷突變的影響。電力負荷的變化會影響設備的溫度,正常的負荷變化引起的溫度升高不會超過75℃。如果負荷增加的較多時(如比平時增加了1倍或幾倍),或者線路受到短路電流沖擊后,設備的薄弱環節就會發熱,發熱后連接點的材料會發生變形、氧化等物理或化學變化。發熱后如不及時發現,再次受負荷沖擊后,又會過熱,經過多次反復的惡性循環,接頭的連接狀況越來越差,最后便會造成接頭熔斷事故。 4.設備變形老化。隨著電網改造的進一步深入,新材料、新工藝、新設備大量在電網中推廣應用,設備的健康水平也有了明顯提高,但是仍有很多老舊設備還在運行。很多舊設備選用的導體材料的電導率不滿足要求,多數屬于導體原材料純度不夠,斷路器在正常運行條件下,其導流部分發熱量高,溫升大,造成開關柜內溫度持續升高。 5.運行人員操作開關不當。運行人員在進行斷路器和刀閘操作時,導電觸頭進入母線室,小車到工作位置時,行程開關閉合,綠燈亮,此時還應該輕搖小車,直到完全合上為止,使動、靜觸頭完全接觸,減小接觸電阻。 版權聲明:本文為山西錦泰恒科技有限公司原創,轉載須注明出處和鏈接。
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關于有源濾波無功補償柜的介紹
有源濾波柜又稱有源濾波裝置。它是一種用于動態抑制諧波、補償無功的新型電力電子裝置,它能夠對大小和頻率都變化的諧波以及變化的無功進行補償。主要用于通信行業、半導體行業、石化行業、化纖行業、鋼鐵/中頻加熱行業、汽車制造業、醫院系統、劇場、體院館等。 一、諧波和無功功率問題的產生、危害及研究的意義 在工業和生活用電負載中,阻感負載占有很大的比例。阻感負載必須吸收無功功率才能正常工作,這是由其本身的性質所決定的,異步電動機、變壓器等都是典型的阻感負載。電力系統中的無功功率大部分是被異步電動機和變壓器所消耗。電網中的電抗器和架空線也要消耗一部分無功功率。各種相控裝置,如相控整流器、相控交流功率調整電路和周波變流器,在工作時基波電流滯后于電網電壓,要消耗大量的無功功率。 系統電網中產生諧波電流的負載主要是各種電力電子裝置、變壓器、電弧爐和熒光燈等。在電力電子裝置大量應用之前,諧波電流主要來自是電力變壓器的勵磁電流。在電力電子裝置大量應用之后,它成為諧波的最主要來源。 無功功率的增大對電力系統產生嚴重影響,它使電網視在功率增加,使發電機、變壓器和輸電線容量的增大。無功功率的增加使電力系統總電流增大,電力設備和線路的損耗也隨之增加。電力系統中無功功率的盈虧,還影響到電網電壓的高低。沖擊性的無功功率會使電網電壓產生劇烈的波動,嚴重影響供電質量。 對諧波問題的研究和治理具有重要的意義,這不只是因為諧波的危害十分嚴重,還在于其對電力電子技術自身發展的影響。電力電子技術是未來科學技術發展的重要支柱。 二、有源電力濾波裝置的分類和特點 有源電力濾波裝置是一種用于動態抑制諧波、補償無功的新型電力電子裝置,它能對大小和頻率都變化的諧波及變化的無功進行補償,其應用克服了 LC 無源濾波裝置等傳統諧波抑制和無功補償方法的缺點。有源電力濾波裝置可分為兩大部分,諧波電流檢測電路和補償電流控制電路。諧波電流檢測電路實時檢測出負載中的諧波電流,據此由補償電流控制電路得出指令信號控制變流器產生需要的補償電流。根據有源電力濾波裝置的變流器接入電網的方式,可以分為并聯型和串聯型兩大類。這兩大類又分別包含不同的類型,每種類型各具特點,因而其工作原理和特性也有差別。根據直流側儲能元件的不同,又可以分為電壓型有源電力濾波裝置和電流型有源電力濾波裝置。下面對幾種主要類型的有源電力濾波器的結構和特點進行介紹。 1.并聯型有源電力濾波裝置 并聯型有源電力濾波器是最早使用的一類有源電力濾波裝置, 由于過去全控型電力電子器件價格高、容量小、速度慢、耐壓等級低,所以其補償容量一直比較小。經過多年的發展,為盡量發揮有源電力濾波裝置的特長,提高其性能,并盡量減小其容量,人們陸續提出了串聯混合型、并聯混合型等多種結構的有源電力濾波裝置。 1)單獨使用的并聯型有源電力濾波裝置 變流器和與其相連的電感、直流儲能元件共同組成有源電力濾 波裝置的主電路。與主電路并聯的小容量一階高通濾波器(或采用二階高通濾波器)是用于濾除補償電流中由于電力電子器件的高速開關動作而產生的諧波。 由于主電路與負載并聯接入電網,所以稱為并聯型。補償電流基本上全是由有源電力濾波裝置提供,所以是單獨使用的方式。這是并聯型有源電力濾波裝置的最基本形式,也是應用最廣泛的一種。它可以用于補償諧波電流,補償無功功率,補償三相不對稱電流,補償供電電壓波動等。只要采用適當的控制方法,這種有源電力濾波裝置還可以達到多種補償任意組合的目的。單獨使用的有源電力濾波裝置要取得較好的補償效果一般要求容量做的比較大。 2)與無源濾波器并聯使用的方式 這種方式是為了減小濾波器容量而提出的,其基本思想是有源電力濾波裝置和無源濾波器與諧波源并聯在電網中,利用無源濾波器分擔一部分補償電流。 無源濾波器可以設計成高通濾波器,一方面可以消除有源電力濾波裝置產生的開關諧波,另一方面可以濾除負載中的高次諧波。雖然無源濾波器只分擔了補償高次諧波的任務,對降低有源電力濾波裝置的容量起不了明顯的作用,但它可以使有源電力濾波裝置中電力電子器件開關頻率的要求降低,因而實現大容量相對容易了一些。 無源濾波器也可以包括多組單調諧濾波器及高通濾波器,這樣可以承擔絕大部分補償任務。有源電力濾波裝置的作用只是改善整個系統的性能,所需的容量可以大大的降低。雖然理論上無源濾波器有和電網阻抗發生諧振的可能,但在并聯混合方式中,只要對有源電力濾波裝置進行有效的控制,是可以抑制諧振發生的。 3)與無源濾波器串聯使用的方式 是一種減小有源電力濾波裝置容量的組合方式。在這種方式中,諧波和無功功率主要由無源濾波器補償,有源電力濾波裝置的作用是改善無源濾波器的濾波特性,克服無源濾波器易受電網阻抗影響,易與電網阻抗發生諧振的缺點。有源電力濾波裝置只承擔一部分電網電壓,因此其容量很小。 2.串聯型有源電力濾波裝置 并聯型有源電力濾波裝置適合于補償電流型的諧波源負載,對電壓型諧波源負載的補償效果不是很理想。電壓型諧波源負載即直流側含有大電容濾波的整流電路。過去由于這種整流電路容量小而且分布分散,其諧波污染未能引起足夠的重視。隨著變頻器、開關電源、UPS 和電子鎮流器的應用日益增多,電壓型諧波源負載越來越不容忽視,因此人們又提出了串聯型有源電力濾波裝置。這種濾波裝置也包括單獨使用方式和與無源濾波器混合使用的方式兩種。 1)單獨使用的串聯型有源電力濾波裝置 它是由和儲能元件連接的變流器、低通濾波器和串聯在電網中的串聯變壓器組成,其特點是有源電力濾波裝置作為電壓源串聯在電源和諧波源之間。串聯型有源電力濾波裝置輸出補償電壓,疊加在電網電壓上,使諧波源負載的輸入電壓畸變,但負載電流是正弦的。從電源側看,諧波源和有源電力濾波裝置組成一個線性系統。 2)與無源濾波器混合使用的方式 這種方式是在并聯的負載和無源濾波器與電源之間串入有源電力濾波裝置。其特點與并聯混合型有源電力濾波裝置類似,諧波和無功由兩個濾波器共同補償。有源電力濾波裝置可以看作一個可變電阻,它對基波的阻抗為零,對諧波呈現高阻抗,在補償負載諧波的同時還降低了電網阻抗對無源濾波器的影響,抑制了電網與無源濾波器之間可能發生的諧振,改善了無源濾波器的性能。 三、結束語 并聯型有源電力濾波裝置適合于補償電流型的諧波源,即類似于直接帶阻感負載的整流器,但對直流側有大電容濾波的整流器,其補償效果就要受補償容量和濾波電容阻抗的限制。串聯型有源電力濾波裝置可以很好的補償電壓型諧波源,但在實際電路中,由于電網阻抗很小,因負載的諧波電流產生的電網電壓畸變就很小,所以很難通過檢測電網諧波電壓來控制濾波器,對電壓型諧波源進行諧波電流補償。 版權聲明:本文為山西錦泰恒科技有限公司原創,轉載須注明出處和鏈接。
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預防高壓開關柜接頭發熱事故的措施及方法
密封高壓開關柜內的接頭發熱是生產中的難題,通過采取各種措施,如:實行檢修人員責任制,更新老舊設備,改進接頭的連接、安裝工藝等,可以大大減少接頭發熱事故。但是,從目前的設備狀況看,要想完全避免接頭發熱事故也是不現實的。于是希望通過在線監視的方法,提前發現開關柜內設備接頭發熱的跡象,以便采取措施,防止出現惡性事故。 目前經常使用的柜內接頭溫度監視方法。柜內接頭發熱監視方法主要有:在接頭粘貼測溫蠟片;手摸柜門感知柜內溫度;通過異常氣味發現設備過熱;通過異常音響發現設備過熱等。粘貼測溫蠟片是室外接頭常用的測溫法,用在封閉柜內有很大局限性,大部分接頭通過柜門的觀察窗看不到,只能在開關停電檢修時檢查接頭有無過熱情況,對預防事故作用不大。手摸柜門的方法可大概判斷溫度有無異常,但是這種方法具有很大的隨意性與偶然性,而且由于個人感覺的差異,相同情況也會有不同的判斷。當有過熱的接頭時,一定會有異常氣味或異常聲音,特別是連接電流互感器的接頭發熱時,可以發出強烈的異常氣味,工作人員可根據氣味的來源作出進一步的判斷。 預防封閉柜內接頭發熱事故的新方法。最初試驗選擇的是直接監測法,在接頭上安裝溫度傳感器,將溫度信號集中處理,判斷接頭溫度是否超過允許值。其技術難點是溫度傳感器的安裝,溫度信號由傳感器到處理機的傳送。要求溫度傳感器直接安裝在 10kV 電壓的接頭上,其體積有嚴格限制,不能影響開關的絕緣與正常運行。信號傳送使用有線方式是絕對不允許的,通過無線發射存在強電場磁場干擾與發射裝置電源不易解決的問題。這一方案最終沒有試驗成功。隨后又進行了間接監測的研究與試驗。主要方案是在接頭位置涂一種特殊涂料,使其在規定溫度時發出特定氣體,在柜頂部安裝特定氣體的傳感器,當氣體濃度達一定值時發出報警信號。這一方法的技術難點之一是氣體的選擇,該氣體要求在空氣中含量少,不受被測物升溫后揮發氣體干擾,對此氣體檢測最好使用成熟的傳感器。難點之二是發出氣體的涂料的穩定性,要保證涂料在室溫中長期存放不揮發。選用氫氣與一氧化碳進行了試驗。由于受氣體濃度限制,要求傳感器靈敏度較高(帶來干擾信號太多的問題)。此方案雖然有所突破,但其成本太高,不易在生產中推廣應用,最終被否定。 最后受手摸感知法的啟發,決定通過監視開關柜內空氣溫度的方法來判斷有無接頭發熱故障??傮w方案是在每臺開關柜頂的排氣孔上安裝一個溫度傳感器,如果空氣溫度達到規定值即發出報警信號;或是柜內空氣溫度與環境溫度差值達到規定值時即報警。具體報警溫度定值要通過試驗的方法確定。我們先將傳感器的溫度信號經過模數轉換后輸入計算機作記錄,然后將開關的負荷數據也存入同一臺計算機,通過對比分析,確定開關負荷與溫度的關系曲線,根據溫度曲線確定其報警溫度值。報警信號由計算機發出,直接送到控制室??刂剖覂鹊闹蛋鄦T也可以通過計算機隨時查詢開關柜內的實時溫度值。對于無人值班變電站,可以將過熱信號作為一個遙測量通過RTU 直接送到監控中心。這一測溫方法溫度傳感器安裝方便簡單,運行可靠,投入較小,技術成熟后可在變電站內大量應用。 版權聲明:本文為山西錦泰恒科技有限公司原創,轉載須注明出處和鏈接。
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