6KV高压固态软起动器的可控硅选用情况
高压固态软起动器又称中高压固态软起动器,是一种的中高压电机软起动器,主要适用于10KV以下的中高压交电动机,采用DSP控制技术、电力电子技术及它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
高压交流电机软起动器具有体积小、功耗低、高可靠性、高灵敏度、无触点、免维护、无环境污染、安装方便等优点。
与其它传统的起动相比较,其的智能控制方式,既可以方便准确的设置起动转矩、起动电流、起动时间、停机时间等参数,又可以与微机、PLC等进行联网控制。
高压固态软起动器对比其他产品具备以下优点:
1、主控采用32位ARM芯片,具备强大计算和控制能力。
2、可用于50HZ/60HZ电力系统。
3、多国语言界面可自由切换。
4、具备电机正反转检测功能。
5、具备系统自检功能,现场不需要低压试验,可直接高压起动,简化了调试步骤。
6、通用化控制平台,个性化需求,只需要修改参数即可,无需特殊化定制。
7、可以实现同功率或不同功率电机的一拖多起动。
8、可扩展的无线测温和无线可控硅通断检测功能。
襄阳源创电气从事电机软启动柜,高压固态软启动柜,高压电机软启动柜,欢迎您来咨询订购。
高压固态软起动器又称中高压固态软起动器,是一种的中高压电机软起动器,主要适用于10KV以下的中高压交电动机,采用DSP控制技术、电力电子技术及它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
高压交流电机软起动器具有体积小、功耗低、高可靠性、高灵敏度、无触点、免维护、无环境污染、安装方便等优点。
与其它传统的起动相比较,其的智能控制方式,既可以方便准确的设置起动转矩、起动电流、起动时间、停机时间等参数,又可以与微机、PLC等进行联网控制。
高压固态软起动器对比其他产品具备以下优点:
1、主控采用32位ARM芯片,具备强大计算和控制能力。
2、可用于50HZ/60HZ电力系统。
3、多国语言界面可自由切换。
4、具备电机正反转检测功能。
5、具备系统自检功能,现场不需要低压试验,可直接高压起动,简化了调试步骤。
6、通用化控制平台,个性化需求,只需要修改参数即可,无需特殊化定制。
7、可以实现同功率或不同功率电机的一拖多起动。
8、可扩展的无线测温和无线可控硅通断检测功能。
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#初中教育# 218、浩轩物理和化学彻底学糊涂了,看了一下他们教材。就那电压表测电压的定义,我都没看明白!!!
老公还费劲的给他组串并联电路。[二哈][二哈][二哈][二哈]费劲又没效果,万能的B站两个视频说的清清楚楚。我都看明白了~~
不看不知道,一看才知道五花八门测电压方法,我们学的是手指法和串联法。
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无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
无功补偿电容柜电容爆炸的原因和处理方法
1.环境温度高 本无功功率补偿屏安装于400V开关室内,室内共有8台开关柜,而面积仅30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室,整体通风条件差,炎热的夏天开关室内温度高达48℃以上,由此可见环境温度过高是引起电容爆炸的原因之一。补偿屏应移至单一通风控制室,并应在电容器外壳上贴示蜡片(示温片),值班人员可以从显示的温度来间接地监视电容介质温度。
2.电压极不稳定
我们从公式QC=2πfCV2中可以看出:电容器的无功容量与电压的平方成正比。当电压降低时,电容器的无功容量将按电压的平方成正比地相应减少,即电容器的容量得不到充分利用。当运行电压升高时会使电容器的温升增加,甚至使电容器的热平衡破坏而引起电容器爆炸。因此国标规定:电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min。
我厂400V电压极不稳定,电压波动范围为0.9Ue~1.15Ue(Ue为额定电压400V),谷期用电时常在450V左右,运行时间长达7h,这是造成我厂电容爆炸烧坏原因之二。因SZ7-800kVA电源 变压器是有载调压变压器,要解决这一问题只须设置一台KYT-2型有载调压控制器,投资不到一千元就可以将电压始终控制为额定电压。
3.谐波电流的存在
我厂采用了大功率可控硅整流器作为回转窑的直流电源与补偿屏并联运行。由于接入电网运行的可控硅装置,客观上起到了一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器爆炸的原因之三。发生这种情况的主要原因是:(1)高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大;(2)某一高次谐波在系统感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成倍增长;(3)电容器内部对某一高次谐波发生局部串联谐振,从而引起过负荷。
4.处理措施
为了防止这些情况发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。防谐振串联空心电抗器的电抗可以通过计算得出: 即XL>4%XC 式中:L——串联电抗器的电感,H; C——补偿电容器的容量,F;XL——串联电抗器的感抗,Ω;XC——补偿电容器的容抗,Ω。
由此可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上即可。因考虑到系统频率偏低,出现事故时电容器容量减少,实际上选用感抗为5%~6%XC。做好上述分析处理后,无功功率补偿屏达到了安全节能运行的效果。
襄阳源创电气主营进相器,静止式进相器,变负载进相器,低压电容补偿柜,高压电容补偿柜,无功功率补偿装置等。襄阳源创电气技术咨询热线:13508662630张工!
无功补偿电容柜电容爆炸的原因和处理方法
1.环境温度高 本无功功率补偿屏安装于400V开关室内,室内共有8台开关柜,而面积仅30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室,整体通风条件差,炎热的夏天开关室内温度高达48℃以上,由此可见环境温度过高是引起电容爆炸的原因之一。补偿屏应移至单一通风控制室,并应在电容器外壳上贴示蜡片(示温片),值班人员可以从显示的温度来间接地监视电容介质温度。
2.电压极不稳定
我们从公式QC=2πfCV2中可以看出:电容器的无功容量与电压的平方成正比。当电压降低时,电容器的无功容量将按电压的平方成正比地相应减少,即电容器的容量得不到充分利用。当运行电压升高时会使电容器的温升增加,甚至使电容器的热平衡破坏而引起电容器爆炸。因此国标规定:电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min。
我厂400V电压极不稳定,电压波动范围为0.9Ue~1.15Ue(Ue为额定电压400V),谷期用电时常在450V左右,运行时间长达7h,这是造成我厂电容爆炸烧坏原因之二。因SZ7-800kVA电源 变压器是有载调压变压器,要解决这一问题只须设置一台KYT-2型有载调压控制器,投资不到一千元就可以将电压始终控制为额定电压。
3.谐波电流的存在
我厂采用了大功率可控硅整流器作为回转窑的直流电源与补偿屏并联运行。由于接入电网运行的可控硅装置,客观上起到了一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器爆炸的原因之三。发生这种情况的主要原因是:(1)高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大;(2)某一高次谐波在系统感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成倍增长;(3)电容器内部对某一高次谐波发生局部串联谐振,从而引起过负荷。
4.处理措施
为了防止这些情况发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。防谐振串联空心电抗器的电抗可以通过计算得出: 即XL>4%XC 式中:L——串联电抗器的电感,H; C——补偿电容器的容量,F;XL——串联电抗器的感抗,Ω;XC——补偿电容器的容抗,Ω。
由此可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上即可。因考虑到系统频率偏低,出现事故时电容器容量减少,实际上选用感抗为5%~6%XC。做好上述分析处理后,无功功率补偿屏达到了安全节能运行的效果。
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