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1、該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式;
2、鐵芯采用優質冷軋硅鋼片,經高速沖床沖剪,具有毛刺小、規則均勻、疊片整齊優美,確保電抗器運行低溫升低噪音的性能;
3、線圈采用優質絕緣導線,經專用機器繞制,具有平整度好,外型美觀的優點;
4、電抗器在裝配過程中,所有夾件經過防腐蝕處理,關鍵夾件采用無磁材料,并經預烘真空浸漆熱烘固化這一流程,使電抗器線圈與鐵芯牢固成一體,大大減少了運行時溫升及噪聲,有效提高了電抗器品質因數及減少諧波的效果;5、電抗器外形尺寸參考標準柜體尺寸設計,體積小、接線方便,大大節約用戶柜體成本投資。


串聯電抗器的額定端電壓與串聯電抗率、電容器的額定電壓有關。該額定端電壓等于電容器的額定電壓乘以電抗率(一相中僅一個串聯段時),10kV串聯電抗器的額定端電壓的選擇見表4。
2.2 串聯電抗器額定容量
串聯電抗器額定容量等于電容器的額定容量乘以電抗率(單相和三相均可按此簡便計算)。由此可見,串聯電抗器額定端電壓、額定容量均與電容器的額定電壓、額定容量及電抗率有關。電容器的額定電壓、額定容量本文不作詳細分析,下面著重分析串聯電抗率的選擇。
2.3 電抗率選擇的一般原則
(1)電容器裝置接入處的背景諧波為3次
根據文獻[4],當接入電網處的背景諧波為3次及以上時,一般為12%;也可采用4.5%~6%與12%兩種電抗率。設計規范說的較含糊,實際較難執行。筆者認為,上述情況應區別對待:
1)3次諧波含量較小,可選擇0.1%~1%的串聯電抗器,但應驗算電容器裝置投入后3次諧波放大是否超過或接近國標限值,并且有一定的裕度。
2)3次諧波含量較大,已經超過或接近國標限值,選擇12%或12%與4.5%~6%的串聯電抗器混合裝設。
(2)電容器裝置接入處的背景諧波為3次、5次
1)3次諧波含量很小, 5次諧波含量較大(包括已經超過或接近國標限值),選擇4.5%~6%的串聯電抗器,忌用0.1%~1%的串聯電抗器。


整流變壓器為Y/Y△聯接,其中Y/△聯接組對應圖l(b)中所示整流橋。二次測Y和△兩繞組每個整流臂分別設有一套電流互感器作為電流測量保護之用,并未提供更多的互感器輸出接口,因此控制電路無法獲得交流電流取樣(Siemens整流裝置兩組橋的電流取樣,分別由整流機組內各整流橋臂上的電流互感器得到)。Y、△兩組整流橋所對應的飽和電抗器分別由一對輸出端子控制即(2a,2b)及(3a,3b),見圖1(a),這與國內飽和電抗器的繞制方式有著明顯的區別。通常國內飽和電抗器控制繞組是按照三套設計:其中一套用干榨制回路.一套用于偏移回路,另外一套作為備用。這三套繞組在結構和匝數上完全相同,可以互換使用;與國外飽和電抗器繞組大區別是直流阻抗較低(通常小于0.1Ω)。Siemens生產的飽和電抗器繞組的直流阻抗較高,約為1n,差別非常大。由于原變壓器的交流電流互感器的原因,無法獨立取得Y、△兩組整流橋交流輸入電流的大小,只能從整流機組總直流互感器取得輸出直流電流的大校由上述可知,因無法單獨獲取Y、△兩組整流橋的交、直電流而只能取得兩組整流橋總直流電流,因此要實現對該整流機組的穩流控制,只能將Y組飽和電抗器繞組與△組飽和電抗器繞組串接起來同時進行控制。
