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概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:5)绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0
概述:进相器如出现故障,请首先完成以下检查:1、确认该设备所用控制电源及所配主电机转子相序没有被改动过。2、检测常规参数,确认器件本身是否损坏。3、观察控制板指示灯是否
概述:LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000kw绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电
概述:变频器安装要求步骤1、环境温度一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。2、安装现场的普通要求1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。4)要避免阳
概述:低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)低压开关柜的工作原理1、断路器位置显示工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;试验位置触点闭合时,显示断路器位
概述:1、可调的转矩极限通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。2、
概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的
概述:国内的软启动器生产厂家很多,大多是旁路型的,这都要归功于当年的“华为系”走出来的人才,如果不是他们,恐怕我国现在的软启动行业还要靠国外把持。而且最近这段时间,国产份额也是蒸蒸日上,超过了国外的品牌,产
发布时间:2021-05-11
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发布者:未知
高压电容补偿柜用于6KV-10KV电力系统中,改善功率因数,调整电压,降低网络损耗的容性无功功率补偿装置,同时也广泛用于冶金,矿山,建材,石化,给排水等行业的大功率高压电动机设备上,与电机并联运行提高功率因数节省能源。
采用三相电力电容器,运行温升低,放电起始电压高,密封性好,可靠性高。电容器内放置放电元件补偿装置脱离电网后,5分钟内可将残留电压降低在50伏以下。高压电容补偿柜三相不平衡的原因是有哪些,一般来说高压电容补偿不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。那么,三相不平衡的危害有哪些呢?
1.增加线路的电能损耗
在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。
2.增加配电变压器的电能损耗
配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3.配变出力减少
配变大出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4.影响用电设备的安全运行
配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。
5.配变产生零序电流
配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。
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