主要技术指标:
1. 额定电压,额定电流,配套电容器参数见技术参数表。
2. 超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行。
3. 热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s 。
4. 动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s ,无任何热的机械的损伤。
5. 温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)
订货需要参数:
1. 额定电压及频率;
2. 电抗器额定电抗或电抗率;
3. 电抗器长期工作电流;
4. 电抗器回收安装方式;
5. 电抗器进出线夹角;
6. 其它特殊要求。
串联电抗器回收的额定端电压与串联电抗率、电容器的额定电压有关。该额定端电压等于电容器的额定电压乘以电抗率(一相中仅一个串联段时),10kV串联电抗器的额定端电压的选择见表4。
2.2 串联电抗器额定容量
串联电抗器额定容量等于电容器的额定容量乘以电抗率(单相和三相均可按此简便计算)。由此可见,串联电抗器额定端电压、额定容量均与电容器的额定电压、额定容量及电抗率有关。电容器的额定电压、额定容量本文不作详细分析,下面着重分析串联电抗率的选择。
2.3 电抗率选择的一般原则
(1)电容器装置接入处的背景谐波为3次
根据文献[4],当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。设计规范说的较含糊,实际较难执行。笔者认为,上述情况应区别对待:
1)3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。
2)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。
(2)电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次
1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。
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(1)电力行业形势变化以及******变化导致对输配电设备的需求持续增长。随我国经济快速发展,国内用电需求将保持一个较长时期的稳定增长,从近几年电网建设情况来看,***数额将与电源建设持平,同时也为输配电制造企业带来了广阔的市场空间。(2)按照***电网的计划,智能电网建设将分为三个阶段。第三阶段为2016年至2020年的“力争”阶段,这个阶段提升设备性能指标,主要领域装备位居世界前列水平,保障坚强智能电网。根据***电网对各阶段的***,第二阶段、第三阶段为智能电网大规模实施阶段,大规模的智能电网建设实施为无功补偿装置生产企业提供了广阔的市场空间。高压SVG在电网建设中具有不可替代性,随着电网建设的不断发展,无功补偿装置的需求也会不断增长,同时特高压电网建设及坚强智能电网规划也将对电力相关行业提出更高的要求,行业里技术水平较高的生产企业将获得更大的市场份额。(3)新能源加快发展进一步拓宽了高压SVG需求空间。风能、太阳能等新能源发电的间歇性和不稳定性,使得新能源接入电网需要安装高压SVG设备。按《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,一次能源消费总量控制在约48亿吨标准煤,煤炭控制在约42亿吨,***煤炭消费比重降至62%以内;非化石能源比重达到15%,比重达到10%以上;
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