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电抗器电抗率的选择及试验技术

  电力电容器与之配套的串联电抗器在电力系统中的无功补偿,降低线损以及限制合闸涌流与高次谐波方面的作用已被国内外运行实践所证实,由于电抗器高次谐波电流含量与电网谐波源状况,阻抗参数和电容器装置回路阻抗参数有关,因此在实际应用中电抗率的取值是不同的,这就要求我们在设计中要有针对性,以免出现不必要的问题。

  合闸涌流问题之所以引人注意,是因为它对电力系统和用户产生多方面的不利影响,有时会造成设备损坏和系统事故。

  电容器投运合闸时产生的合闸涌流一般分两种情况:种是单组电容器的合闸涌流,此种合闸涌流一般都小于开关设备允许的较大合闸涌流,故一般不采取限制涌流措施,第二种是已有一组或多组电容器在运行,再投入另一组时的合闸涌流,实践证明,此合闸涌流可以达到电容器组的额定电流的20~250倍。

  在电力系统中,电气设备所产生的高次谐波电流将引起系统中电压波形的畸变,是对电网的一大公害,它将严重影响电容器组的正常运行,由此也必须采取加装串联电抗器的办法对高次谐波加以抑制,众所周之,传入电抗器后,对基波来讲不会有大的影响,但对谐波来说却有较大的影响,这些非正弦波形可以用数学分析的方法分解成工频的基波和各种倍数频率的谐波。

  首先从结构上看,存在的差异:变压器为多绕组结构,存在高压绕组,低压绕组甚至更多绕组,电抗器为单绕组,只有高压绕组,第二个方面的差异是电压与电流,或者说高电压与大电流,这里所说的电压高低与电流大小相对于额定值而言,对于变压器试验来说,高电压和大电流不同时出现,对于电抗器来说,高电压和大电流多数情况下同时出现,第三个差异是试验变压器,对于变压器试验而言,中等电压的试验变足够。

  但是对于电抗器试验而言,需要高电压试验变压器,关于并联电抗器的相数,400kV及以下的基本上为三相结构,500kV及以上的基本上是单相结构,SLK电抗器必然要采用三相试变,而单相电抗器既可以采用三相式变也可以采用单相试变。



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