关于电抗器降低电能损耗的技术分析(2)
2.2FSR的工作原理
正常时,工作电流经桥体流过,接到测控单元的分断命令后,桥体在0.15ms之内断开。电流转移到熔断器,经0.5ms熔断器熔断,产生的弧压使非线性电阻导通。非线性电阻导通后吸收磁能,并把过电压限制在允许的2.5倍相电压之内。
3电抗器应用FSR降低电能损耗的技术要点
3.1要确保FSR的快速切断功能
短路电流(短路冲击电流)在1ms以内被截流,3ms之内衰减到零,故障被完全切除。实际的FSR设计和应用中要注意,系统达不到预期的冲击电流,设备的动稳定和热稳定的裕度不必设计得过大。
3.2FSR的材料选择
应该选择以氧化锌为材料主体的部件,这样可以确保FSR开断过程中无危害性过电压,可以将非线性电压限制在2.5倍的额定相电压以内。
3.3合理选用FSR开关的容量
要保障FSR具有足够大的开断容量,在大型电气设备和母线附近选择60kA以上的FSR开关来确保对电抗器的保护和能耗的降低。
结语
综上所述,电抗器是电力网络中不可缺少的部分和功能系统,对于对抗磁损耗、稳定电网电压、提高电网功率因数有着重要的价值和作用。在实际的运行中,电抗器会因电压突变、设计原因而产生电能损耗,不但影响了电抗器的功能,而且会造成不必要的经济损失。FSR是当前比较成熟的技术,通过并联电抗器的方式可以有效提高电抗器稳定性能,达到降低电能损耗的目标,是一项一举多得的实用技术。我们应该在科学认知FSR工作原理和主要特点的基础上,形成电抗器应用FSR的要点,使供电质量提高、降低电损耗、提高经济效益等综合目标得以实现。
参考文献:
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[3]周静华.变电站低压侧限流电抗器电抗值的选择[J].供用电.2009(03)
[4]陈水明,王威,杨鹏程.限流电抗器对输电线路工频过电压的影响[J].电网技术.2010(03)
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