负载电抗器的原理主要基于电磁感应现象和法拉第电磁感应定律。电抗器由一个电感线圈组成,当通过线圈的电流发生变化时,会产生电磁感应,从而产生自感电动势,阻碍电流的变化。这种阻碍作用导致电抗器能够阻碍交流电流的流动。在电力系统中,电抗器通常用于限制短路电流,以维持电气设备的动态稳定和热稳定。当电力网中的电流突然增大,如发生短路故障时,电抗器中的电感线圈会产生一个阻碍磁通变化的反向电势,从而产生一个反向的电流,限制电流的突然增大,维持母线电压水平。电抗器可以用来保护电路中的电感元件,如电机和变压器。上海滤波电抗器
直流电抗器串联在换流站每一极上。电感大约0.4~1.0H。它的主要作用如下:(1)防止逆变器换流失败。(2)降低直流线路里的电压和电流谐波。(3)降低纹波系数。(4)限制线路短路时整流器中的电流。但要注意:电感的取值必须保证工频时直流电路不发生谐振。直流电抗器可将功率因数提高到0.9以上。由于其体积较小,因此许多变频器已将直流电抗器直接安装在变频器内。直流电抗器除了提高功率因数外,还可削弱电源刚接通瞬间的冲击。如果同时配有交流电抗器和直流电抗器,则可将变频调速系统的功率因数提高到0.95以上。水冷电抗器厂电抗器的主要组成部分包括电感线圈、铁芯和连接器。
电抗器的上下侧不可以反接。电抗器上下侧反接会导致电路中流过的电流和电压相位发生变化,从而影响系统的工作稳定性。具体来说,会出现以下问题:电流和电压波形畸变,电抗器本来的作用是带有一定电感的电感电阻器,它可以实现对系统谐波的滤波,从而减轻电网电压的波动。而电抗器上下侧接反后会导致滤波效果变差,电流和电压波形出现畸变现象,对设备安全稳定性产生影响。电抗器损坏,电抗器上下侧反接会导致额定电流流过电抗器的电感部件,导致电抗器烧坏,严重的话可能会产生火灾。系统故障,电抗器上下侧反接后,电抗器中的互感会发生改变,导致整个系统电流和电压的相位发生变化,可能会引起系统故障,如电机无法启动等问题。因此,不建议进行反接操作。如果确实需要反接,应在专业人员指导下进行操作,并根据实际情况评估风险和影响。同时,需要进行充分的电气检测,以确保电路的稳定性和安全性。
变电站设备中的谐波电流也是引起电抗器损坏的重要原因之一。在并联电容补偿装置中电抗器和电容器串联后构成谐振回路,起到消谐或滤波的作用,可以提高功率因数和改善供电质量,但是如果并联电容器组参数设置不当或是投入电容器数量不当时,则注入该电容器组的谐波电流将被放大或是某次谐波引起电容器组谐振致使电抗器过流、过热。例如,某些变电站并联电容器组的串抗率为6.0%,很容易引起4次谐波谐振;一些35kV矿区用户线路中经常存在4次谐波源;主变压器的运行方式和电容器组的组合投退时,也可能会引起谐波系数放大。此外,目前电抗器几乎处于无保护状态,一旦发生谐振引起的过压、过流现象,无保护装置去切除故障源,就会造成电抗器毁坏。电抗器可以制造电感,从而控制电流的大小和方向。
交流电抗器可以分为两类:交流电抗器和DC电抗器。先说交流电抗器。它们的功能主要是抗干扰。例如,在一些工作电压较高的交流电路中,为了更好地避免电气设备产生的高次谐波造成的“污染”,一般在电气设备的进线端安装交流电抗器。它是一个三相线圈绕在一个三相铁芯上,这个线圈的线径要足够粗,因为是普通的。在选择交流电抗器时,我们重点考虑电感,应根据流过电抗器的电流不超过额定电流的3%来选择。比如30KW的电机,允许电流为60A,那么交流电抗器的电感应为032mH电抗器应定期检查,以保证其安全可靠的运行。上海滤波电抗器
电抗器还可以减少电机噪音和振动,延长电机使用寿命,保护变频器。上海滤波电抗器
并联电抗器降低工频电压升高数值。超高压输电线路一般距离较长,可达数百公里。由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~300kvar,大容量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓"容升"现象。在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗器后,可明显降低线路末端工频电压的升高。上海滤波电抗器