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行业新闻

照明系统新型降压电抗器的设计

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照明系统新型降压电抗器的设计:我公司有11台同步机,用电负荷约占全厂总负荷的50%,是公司生产中的主要用电设备。因此,励磁设备能否正常运行,将是稳定生产和节约能源的关键。如果励磁设备能保持正常运行,按其容量计算,功率因数保持在0.9以上,完全能弥补所有异步电机群的无功功率。 1励磁系统应用情况分析我公司同步机使用的是20世纪70年代的励控产品一一KGLF10系列三相全控桥单立元件控制设备,采用11块单元式插接件,每个插接件都由晶体管分立元件组成。该装置从原理上讲,是较为成熟的产品。 1.1同步电机工作原理同步电机是一种定子边用交流电流励磁以建立旋转磁场,转子边用直流电流励磁所构成的双边励磁的交流电机。同步电机在整个起动过程中,其转子感应交变电压的频率随着转子的加速而变化。转速越高,感应交变电压的频率越低。电机刚起动瞬间,转子感应电压频率与定子回路电网频率相同,而到达任一转差时的转子感应电压频率为:/='=50-s.当同步电机加速至亚同步时(同步转速的5%),转差s=0.05,此时转子感应电压频率为:/=2.5Hz.1个电机进入亚同步转速时,投励环节接收到电压频率为2.5周的转子感应电压,顺极性信号时发出脉冲,去触发移相环节中的可控硅,给触发插件基极提供控制电压,从而投励,将同步电机拖入同步运行。 1.2自动投励环节电路分析同步机的励磁过程是一个很重要的环节,为保证检修时有一定的理论依据,我们对该环节进行了分析。电路原理如。电路中1、10线分别接在主回路桥直流侧,当电机进入亚同步速时,1、102端电压达到整定值,使18BG1导通,通过18C2的充放电,使18BG2输出脉冲,通过BT的二次侧,发出脉冲信号去触发移相环节(给定环节)中的小可控硅2KGZ1,使触发环节进行触发,同步机进入投励状态。 电路模型如。简化的电路原理图根据电路模型,列如下方程:回该电抗器的设备投入成本;明显延长了灯泡和其它用电设备的使用寿命,减少了维修费用,降低了维修工作量。同时还提高了亮灯率,改善了大桥的夜景照明环境。由于电抗器串接在电源干线上,对于抑制瞬变尖峰电流、消除谐波也有良好作用,所以,加装降压电抗器不失为一种投入低、回报率高且简单可靠的节电技改措施。 表2测试数据表加装电抗器前路灯干线三相电压/V加装电抗器后路灯干线三相电压/V加装电抗器前路灯干线三相电流/A加装电抗器后路灯干线三相电流/A加装电抗器前三相曰耗电置/kW冬5I加装电抗器6后三相曰耗电置/kW以新型单气隙降压电抗器技术为核心的L-I型路灯节电器已获中国专利权,顺利通过了江苏省科委的科技成果鉴定,并在多个著名的供电系统中得到推广使用,取得了良好的社会、经济效益。

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