超高压并联电抗器选择

超高压并联电抗器容量与安装位置的选择,一般主要取决于工频过电压允许值,尤其在新建的超高压系统中,初建的单回远距离输电线上更是如此(例如瑞典、苏联初期的400 kV远距离输电,中国330 kV远距离输电线等工频过电压问题都比较严重).但每个系统的特点不同。还需根据具体情况加以确定。超高压并联电抗器选择应考虑:

①系统工频过电压的限制;

②对潜供电流的限制;

③避免自励磁的发生;

④保证系统无功功率平衡经济运行;

⑤保证系统并列。

超高压并联电抗器选择基本信息

中文名称 超高压并联电抗器选择 外文名称 Selection of ultra-high voltage parallel reactor
学科 电力工程 领域 能源
类型 电抗器 作用 避免自励磁的发生等

当发电机带空载长线路时。在其感坑大于线路等值容抗的情况下,发电机电流与电压不受励磁控制而迅速增长,出现自励磁现象。它分为同步自励磁和异步自励磁两种。同步自励磁发生时。电流、电压上升较慢。可以采用自动励磁调节器加以控制,而异步自励磁时则上升很快,使发电机有发生过电压的危险。接人并联电抗器可以避免发生自励磁,其容量按不发生自励磁的条件来验算 。

超高压并联电抗器选择造价信息

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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
输入电抗器 JPO-01说明:低电压模式直流供电适配器; 查看价格 查看价格

ABB

13% 北京欧能科技有限公司大连办事处
高压联电抗器 (铝) CKSC-18/10-6 查看价格 查看价格

13% 宁夏人民电器销售有限公司
高压联电抗器 (铜)CKSC-6/10-6 查看价格 查看价格

13% 宁夏人民电器销售有限公司
高压联电抗器 (铜)CKSC-150/10-5 查看价格 查看价格

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高压联电抗器 (铜)CKSC-9/10-6 查看价格 查看价格

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高压联电抗器 (铜)CKSC-12/10-6 查看价格 查看价格

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13% 西宁永信电力设备有限公司
高压联电抗器 (铝) CKSC-12/10-6 查看价格 查看价格

13% 西宁永信电力设备有限公司
材料名称 规格/型号 除税
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500kV高压并联电抗器 BKD-50000/500 查看价格 查看价格

广东2022年3季度信息价
500kV高压并联电抗器 BKD-60000/500 查看价格 查看价格

广东2022年2季度信息价
500kV高压并联电抗器 BKD-50000/500 查看价格 查看价格

广东2022年1季度信息价
500kV高压并联电抗器 BKD-60000/500 查看价格 查看价格

广东2021年4季度信息价
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广东2021年3季度信息价
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广东2021年2季度信息价
500kV高压并联电抗器 BKD-40000/500 查看价格 查看价格

广东2021年1季度信息价
500kV高压并联电抗器 BKD-50000/500 查看价格 查看价格

广东2020年1季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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电抗器 三相干式铁芯并联电抗器10MVA|1台 1 查看价格 上海中申电力电源制造有限公司 广东  广州市 2016-07-28
电抗器 电抗器 ABB CLMR,7%,50Kva|12个 1 查看价格 东莞市鸿辉联机电有限公司 广东  广州市 2013-06-20
空芯并联电抗器 BKK-3334/10|3台 1 查看价格 上海中申电力电源制造有限公司 广东  深圳市 2010-08-06
油式并联电抗器 35KV 20Mvar|18台 1 查看价格 佛山市金怀特电气有限公司 广东  深圳市 2012-03-06
电抗器 CKSG-1.4-7% 铝|6个 1 查看价格 广州市番禺区正一电气设备有限公司 全国   2022-08-19
电抗器 PSTNr480-3-60/7|36个 1 查看价格 深圳市力量科技有限公司 全国   2022-05-09
电抗器 CKSG-3.0/0.45-6%|126.0只 1 查看价格 中建普联    2017-05-09
电抗器 3.7KW|66.0台 3 查看价格 广州市华澳喷泉景观园林工程有限公司    2017-04-06

当超高压输电线上有串联电容及并联电抗器时,从电抗器的端点看入系统的入口阻抗在二倍颇率下呈容性,且其值与电抗器二倍频率感杭值接近以及回路损耗足够小时.有可能发生二次谐波谐振,试验表明,并联电抗器的伏安特性越饱和.越容易激发非线性谐振。目前,世界上先进国家电抗器的伏安特性已可达到在1.5倍额定电压及以下保持线性,在1. 5倍以后的斜率为1. 5倍以前的2/3,有利于防止发生非线性谐振 。

330 kV及以上超高压电力系统中并联电抗器的配里及其参数的确定。内容包括并联电抗器的容量、型式、特性、安装地点及中性点接地小电抗参数的确定。并联电坑器容量和安装地点的选择应考虑:

①系统工频过电压的限制;

②对潜供电流的限制;

③避免自励磁的发生;

④保证系统无功功率平衡经济运行;

⑤保证系统并列。此外还需校验:

①防止工频谐振过电压的产生;

②防止分频和高频谐振过电压的发生。

超高压并联电抗器容量与安装位置的选择,一般主要取决于工频过电压允许值,尤其在新建的超高压系统中,初建的单回远距离输电线上更是如此(例如瑞典、苏联初期的400 kV远距离输电,中国330 kV远距离输电线等工频过电压问题都比较严重).但每个系统的特点不同。还需根据具体情况加以确定 。

超高压并联电抗器选择常见问题

  • 串联电抗器和并联电抗器的区别及使用场合?

    串联电抗器是为了抑制高次谐波,或者是为了抑制涌流,他是一个抑制的作用,并联电抗器呢,是和电容串联并联在电路里面,不同的参数设置分为滤波作用和无功补偿作用。。。

  • 并联电抗器无功补偿原理 (望达人赐教)

    并联电抗器无功补偿原理是利用电抗器的感性无功电流抵消线间电容的容性无功电流,从而保证线路的正常运行。电网中的电力负荷如电动机、变压器等大部分属于感性负荷,这些感性负载在实际运行中均需向电源索取滞后无功...

  • 500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?

    高压并联电抗应装设:   (1) 高阻抗差动保护:保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。   (2) 匝间保护:保护电抗器的匝间短路故障。   (3) 瓦斯保护和温度保护:保护...

为防止接有高压并联电抗器的线路,在电源侧发生非全相开断空线路时可能产生的工频谐振过电压,需要在中性点接有小电抗,其电抗值可与降低潜供电流而用的小电抗之电抗值结合起来考虑,可先按限制潜供电流的要求来选择,再按防止产生工频谐振的条件来校验。

超高压并联电抗器选择文献

超高压可控并联电抗器保护研究 超高压可控并联电抗器保护研究

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1 超高压可控并联电抗器保护研究 岳 雷,刘建飞 (华北电力大学四方研究所,北京, 102206) 摘 要: 本文介绍了超高压可控并联电抗器的主要功 能、分类以及磁阀式和变压器式可控电抗器的基本工 作原理、主要工作特性和国内外研究现状,并分析了 在超高压可控电抗器保护中存在的问题。 关键词: 可控并联电抗器;磁阀式;变压器式;继电 保护 0 引言 在超高压、大容量电网中,由于受发电能 力和电力负荷变化的制约,导致电网电压的控 制非常困难。通常,综合采用普通超高压并联 电抗器、可投切低压并联电抗器、发电机进相 运行和一定数量的静止无功补偿器来解决上述 问题。但是普通超高压电抗器容量不可控,低 压电抗器只能分组投切,存在受变压器容量限 制和出力严重不足的问题。现有的相控静止补 偿装置只能用在低压侧补偿, 且价格十分昂贵, 不可能大量采用 [1] 。 为了解决远距离、 大容量电能输送的问题, 紧

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高压并联电抗器保护 一、引言 远距离超高压输电线的对地电容电流很大, 为吸收这种容性 无功功率,一般在输电线路装设并联电抗器。此外,并联电抗器 的使用可在减小潜供电流,提高重合闸的成功率。 在超高压远距离输电线路中装设并联电抗器, 对超高压输电 线路的稳定运行, 以及对整个系统的安全稳定运行都起着十分重 要的作用。 二、高压电抗器的分类: (1)按用途分:限流电抗器:主要限制短路电流;串联电 抗器:串联在电容器电路中, 用于减少电容器涌流倍数及抑制谐 波电压放大,减少系统电压畸变;中高压并联电抗器:用于补偿 电力系统无功容量,降低动态过电压,提供运行可靠性。( 2) 按结构分:油浸式电抗器和干式空芯电抗器。( 3)按功能可分 为:可控电抗器,平波电抗器和储能电抗器等等。 三、电抗器在电力系统中的作用 高压并联电抗器可采用单相式或三相式,当采用三相式时, 应采用三相五柱式。 我国 500kV

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2016年2月24日,《超高压分级式可控并联电抗器晶闸管阀》发布。

2016年9月1日,《超高压分级式可控并联电抗器晶闸管阀》实施。

并联电抗器功能

220kV、110kV、35kV、10kV、500kV 电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压萨顿斯并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:

(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。

(2)改善长输电线路上的电压分布。

(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动 同时也减轻了线路上的功率损失。

(4)在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。

(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。

(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。

主要起草单位:国网智能电网研究院、西安西电电力系统有限公司、许继集团有限公司、西安电力电子技术研究所、华北电力大学、国网甘肃省电力公司、西安高压电器研究院有限责任公司。

主要起草人:袁洪亮、蓝元良、赵刚、刘宁、张建、蔚红旗、郎平、尹忠东、智勇、杨晓辉。

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