GBT1094.6-2011电抗器.pdf

GBT1094.6-2011电抗器.pdf
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:7.5 M
标准类别:电力标准
资源ID:249399
VIP资源

标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

GBT1094.6-2011电抗器.pdf

GB/T 1094.62011

饱和电抗器saturatedreactor 电抗值被专门设计成随运行电压或电流而变化的电抗器。 注:图1c)为具有磁饱和特性的电抗器的示例。 3.2.10 工频powerfrequency 电抗器所安装电力系统中的额定频率。 3.2.11 参考温度 referencetemperature 对于液浸式电抗器,参考温度是75℃;对干式电抗器,按绝缘等级规定的参考温度见GB1094.11, 注:对于干式电抗器,如果在正常运行时的温升明显低于相应绝缘等级的规定值时,则需要协商降低参考温度。

GB/T1094.6—2011符号含义Tsc:额定热短路电流持续时间sTsT:额定短时电流持续时间Uac交流耐受电压VUa额定直流电压VU dse直流耐受电压VU anrs最高持续直流电压VU.设备最高电压(见GB1094.3—2003中的3.1)vUaa最高运行电压、最高持续电压(见注)vUp.极性反转试验电压VU.额定电压(见注)V试验电压VXo零序电抗Xm互电抗?X,,Xsct额定电抗(见注)?Z.零序阻抗Z.额定连续阻抗Za额定单相连续阻抗Z.s额定三相连续阻抗Zscr额定短路阻抗?Zscrl额定单相短路阻抗Zsct额定三相短路阻抗ZsT:额定短时阻抗Zsral额定单相短时阻抗ZsT:3额定三相短时阻抗注:这些额定值定义,在涉及具体类型电抗器的有关章条中给出。5使用条件5.1概述电抗器的正常使用条件和特殊使用条件分别与GB1094.1和GB1094.11的规定相同,GB1094.1和GB1094.11规定的正常使用条件中未包括的使用条件,用户应在询价时提出。注:这些条件举例如下:最高或最低环境温度超过GB1094.1规定限值;海拔超过GB1094.1规定限值;考虑电抗器外绝缘或电抗器自身对环境污移等级(见GB/T4109和JB/T5895)的环境因素。例如:有害的烟雾和蒸气;6

过量的或研磨的粉尘; ·工业污染; ·盐雾; ·湿热性气候。 这些与干式电抗器特别有关。制造方应阐述其满足这些污染要求所采取的措施(特殊的涂层、防护罩等) 以及对这些措施的维护要求等

在地震条件下运行的电抗器,经供需双方协商DB33T 915-2014 果蔬采摘基地旅游服务规范,应按GB/T4797.7的规定,用计算的方法验证其抗 震能力。

6设计、试验、偏差和应用

表1干式电抗器绕组端子的温度限值

更多的信息详见IEC/TR60943。 各额定值和规定值的偏差见有关章条规定。对其他需要保证的参数,如果合适,应参考GB109 注:其他偏差可在询价或订货时规定。

本章阐述了对接到电力系统中的相与地之间、相与中性点之间或相间的用以补偿电容电流的电我 的要求。在额定电压下吸收的无功功率可以是固定的,或者可以通过辅助的方法进行调整: 一以电力电子装置实施相位控制(例如:静止无功补偿); 铁心直流励磁; 一有载或无励磁分接开关进行绕组分接调节。 注:特殊应用的内容参见附录D。

按设计和安装不同,电抗器分为: 单相或三相; 干式或液漫式; 空心或间隙铁心式; 带或不带磁屏蔽; 户内或户外式; 电抗固定或可调式; 线性或饱和式。 用户有必要知道电抗器的磁化特性,如果要求,制造方应提供。磁化特性可以通过测量或通过计算 到。详情参见附录C。

7.3.1 额定电压ratedvoltage U. 额定频率下,在三相电抗器的一个绕组的线端之间或在单相电抗器的一个绕组的端子之间施加的 电压。 注:用单相电抗器联结成三相星形电抗器组时,单相电抗器的额定电压用分数表示,其分子表示线对线电压,分母 为3例如

Umax 在额定频率下,电抗器能够长期工作的最高电压。

额定容量ratedpower 在额定电压和额定频率下,并联电抗器的无功功率。见7.4.3中的注。 如果电抗器的电抗可调,除非另有规定,额定容量指最大无功功率。 注:如果电抗器有分接,额定容量指匝数最少的分接位置。 7.3.4 额定电流 rated current I, 由额定容量和额定电压推导出的电抗器线电流。 注:用单相电抗器联结成三相三角形电抗器组时,单相电抗器的额定电流用分数表示,其分子相应于线电流,分母 为/3。例如:

对用于静止无功补偿、具有电流相位控制的电抗器,如无另行规定,额定电流指满负载电流, 是正弦波。

额定电抗(额定电感)ratedreactance(ratedinductance) X,(L,) 用欧姆/相表示的额定电压和频率下的电抗。它是由额定容量和额定电压导出的。对电流相位控 制的电抗器,应标出额定电感(L,X./(2元f.))

涌流水平inrushcurrentlevel 电抗器励磁时最大峰值电流与/2倍额定电流的比值

涌流水平inrushcurrentlevel

亢器励磁时最大峰值电流与/2倍额定电流的比值

如无另行规定,并联电抗器的额定值按连续工作条件确定 如无另行规定,对用于静态无功补偿、具有电流相位控制的电抗器,其规定值应是折算到正弦波形

GB/T1094.6—2011

额定频率下的额定电压U,由用户提供。除非7.8中另有规定,额定电压是设计、制造保证值和试 验的基础。额定电压一般就是系统的运行电压,

7.4.2最高运行电压

最高运行电压Umx由用户提供。它不能低于电抗器运行时的最高持续运行电压。它可能等于额 定电压U.。

额定容量由用户提供。 注:当三个单相电抗器联结成三相电抗器组时,额定容量通常指单相电抗器的容量。如果指的是三相容量,则需明 确说明。

相星形联结电抗器的零房

如对比值X。/X,有任何特殊要求,用户在询价时应说明,并且订货时应由供需双方同意。 注:零序电抗的详细设计依据参见附录E。

7.4.5三相电抗器的互电抗

如果对系统很重要,互电抗X.的最大值可以由用户规定。 注1:下列互电抗可以忽略: 三台单独的单相液浸式电抗器组成的电抗器组; 三台水平布置的单相空心(干式)电抗器组成的电抗器组; 一具有供零序磁通流通的磁屏蔽的三相电抗器。 注2:互电抗的详细设计依据参见附录E。

如无另行规定,最大峰值涌流计算以额定电压U,、额定频率以及最严酷的开关合闸角度为基础 用户要求时,制造方应提供合闸涌流水平。 注:关于涌流的进一步信息参见C.6。

7.4.7并联电抗器的线性度

如无另行规定,电抗器在Umax范围内应该是线性的,偏差应符合7.9.3的规定。此外,也可规定在 J.或U时的最大谐波电流与基波的百分比

绝缘水平要求见GB1094.3。

色缘水平要求见GB1094

每台电抗器均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌,并安装在明显可见的位置。

每台电抗器均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌 并安装在明显可见的位置

述各项,所示项目应该用耐久的方法刻出(如用蚀刻、雕刻或打印法)。 电抗器型号; 户内或户外用; 本部分代号; 制造方名称: 出厂序号; 一制造年月; 绝缘水平; 相数; 额定容量(如果有分接,应标出每个分接的容量); 额定频率; 额定电压; 额定电流; 最高运行电压; 绕组联结(适用时); 额定电压及频率下的电抗或额定电压下的电感的实测值; 冷却方式; 绝缘耐热等级(仅适用于干式电抗器); 顶层油温升和绕组平均温升(仅适用于液浸式电抗器); 总质量; 运输质量(液浸式电抗器); 器身质量(液浸式电抗器); 绝缘液体质量(适用时); 非矿物油时绝缘液体的种类(适用时); 分接和互感器的接线图(适用时); 分接开关类型(如有载、无励磁,适用时); 零序电抗的实测值(要求时适用); 互电抗的实测值(要求时适用)。

例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求见GB1094.1

GB/T 1094.62011

应进行下列例行试验: 绕组电阻测量(GB1094.1); 电抗测量(7.8.5); 环境温度下的损耗测量(7.8.6); 绝缘试验(7.8.10); 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器绕组对地的绝缘电阻测量(作为参考值,用于与以后的现场测量 值进行比较,此处不给出限值); 液浸式电抗器电容及介质损耗因数(tano)测量(作为参考值,用于与以后的现场测量值进行比

较,此处不给出限值)。

7. 8. 3型式试验

应进行下列型式试验: 温升试验(7.8.14); 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器振动测量(7.8.13): 声级测定(7.8.12); 绝缘试验(7.8.10); 风扇和油泵所消耗功率的测量(如果有)

当用户特殊要求时,应进行下列特殊试验: 三相电抗器零序电抗测量(7.8.8); 三相电抗器互电抗测量(7.8.9); 谐波电流测量(7.8.7); 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器接近参考温度下的损耗测量(7.8.6); 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的线性度测定(7.8.5.3); 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器磁化特性测量(7.8.11); 绝缘试验(7.8.10); 接近运行温度下的声级测定(7.8.12)

.8.5电抗测量及电抗线性度的测定

7.8. 5. 1 方法

a)电抗测量在额定频率、施加近似正弦波电压下进行: b 电抗由施加的电压和实测电流(方均根值)得到,并假定阻抗中的电阻成分可以忽略; 三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端上时测量。 电抗值为: 线间所施加电压 中州中平

注1:应考虑到试验时流过并联电抗器的零序电流会影响试验结果, 注2:对有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器,经供需双方协商,电抗测量可以采取单相励磁的方法。在这种情 要对低压下单相和三相测量值进行比较,并给出双方协商的、适当的校正系数。

7.8.5.2额定电压下电抗测量(例行试验)

除空心电抗器外,电抗测量应按照7.8.5.1规定在额定电压和额定频率下进行。对于空心电抗器 测量可在额定频率、电压不高于额定电压的任何电压下进行。 在某些情况下,如电抗器具有超大额定容量和超高电压时,在额定电压下测量可能是很困难的。对 线性的间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器来说,试验电压可以是试验室可得到的最高电压,但至少为 0.9U.。此时,电抗器应呈现7.8.5.3所规定的线性。如果制造方不能在U.下测量,则需要在投标说明 能够达到的试验水平

电抗测量应按照7.8.5.1规定的方法,在不超过0.7U.、0.9U.、U.和Umx或其他不高于最高运行电 压,或在供需双方商定的略高于这些电压的电压下测量。

如果试验设备不能满足对试验电压的要求,或希望确定高于Ux时的线性度,这时试验就 低频率下进行(相应的电压也降低)。电抗器的线性度也可通过按7.8.11所进行的磁化特性的注 电抗计算来表示。 注:进一步信息也可参见附录C。

7.8.6损耗测量(例行试验、特殊试验)

7. 8. 6. 1概述

损耗指的是在额定频率和参考温度下以额定电流运行时的损耗。损耗测量值应校正到额定电流和 参考温度下。 需要时,应对所采用方法的测量准确度提供说明文件。 三相电抗器损耗测量应在三相励磁下进行。 注1:对低损耗三相电抗器来说,单个相的损耗测量值可能不相等或某一相为负值。总损耗为三相损耗值的算 术和。 注2:对有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器,如果供需双方有特殊协议,损耗测量可以在单相励磁下进行。在此情况 校正系数达成共识

7.8.6.2空心电抗器

空心电抗器可在额定频率下且高于额定电压的任何电压下测量。测量的损耗乘以额定电流与实测 电流(降低电压下的)之比的平方就是额定电流下的损耗 电抗器周围的金属件对损耗测量有很大影响。所以,试验时,制造方提供的属于支撑结构的金属件 应装好,尽量避免有其他金属件。 总损耗包括电阻损耗和附加损耗。电阻损耗部分等于IR,R是测得的直流电阻,I,是额定电流。 附加损耗部分是总损耗与电阻损耗I,R之差。 损耗测量可在任何方便的环境温度下进行,然后按照GB1094.1校正到参考温度。

7.8.6.3间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器

对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器,损耗应在额定电压和额定频率下测量。电压用平均值电压表 则量(读数为方均根值)。如果在额定电压下,测得的电流不是额定电流,则测得的损耗应通过乘以额定 电流与实测电流之比的平方来校正到额定电流下。 在某些情况下,如超大额定容量和超高电压,试验条件很难满足。这时,额定电流下的损耗就等于 测量的损耗乘以额定电流与实测电流(降低电压下的)之比的平方。试验电压应不低于0.9U.。 总损耗包括电阻损耗、铁损和附加损耗。电阻损耗部分等于IR,R是测得的直流电阻,I.是额定 电流。铁损和附加损耗从测量上无法分开,铁损和附加损耗之和是总损耗与电阻损耗IR之差。 损耗测量可以做为例行试验在工厂环境温度下进行,然后校正到参考温度。电阻损耗按照 B1094.1校正到参考温度。通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。因此,通常假定铁损和 附加损耗与温度无关。这样假定通常会使参考温度下的损耗略高于实际损耗。 当损耗测量作为特殊试验时,要求测量温度接近参考温度,损耗测量可以与温升试验同时进行。但 还应在环境温度下做同一试品的损耗的例行试验,以便得到总损耗的温度系数(假定线性变化)。相同 设计的电抗器的损耗值可以利用从这个试品上得到的温度系数校正到参考温度。 注:附录F给出了损耗的温度校正的例子

7.8.7间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的谐波电流测量(特殊试验)

GB/T1094.6—2011的幅值用基波的百分数表示。如果试验电压达不到要求,额定电压或要求的最高运行电压下的谐波电流可以从测得的磁化特性或通过计算得到。磁化特性的详情,参见附录C。同时还应测量施加电压的谐波。注1:除非用户特殊要求,线性并联电抗器可以不作此试验。注2:只有当施加电压的畸变率(见C.5)小于2%时,测量才有效。7.8.8三相电抗器零序电抗测量(特殊试验)见GB1094.1。本测量应在使中性点电流不超过额定相电流的电压下进行。应限制中性点电流和施加的时间,以免金属结构件过热。7.8.9三相电抗器互电抗测量(特殊试验)如无另行规定,间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的测量应按图3在额定电压下进行。其他电抗器测量可在任何方便的试验电压下进行。应限制中性点的电流和施加电流的时间,以免金属结构件过热,图中:Vi、V2、Va:电压表读数;Ai:电流表读数;互电抗Xm:分别为V2/A;或Vs/AI。图3三相电抗器或三台单相电抗器三相组的互电抗测量7.8.10绝缘试验7.8.10.1概述并联电抗器的绝缘试验一般按GB1094.3、GB/T1094.4和GB1094.11中变压器的相关规定进行。7.8.10.2外施耐压试验(例行试验、特殊试验)对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器,作为例行试验。参见GB1094.3一2003的第11章。对于干式空心电抗器作为特殊试验。该类型电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子做为电抗器的支撑和绕组间及对地绝缘以及两个或多个绕组叠装起来时的相间绝缘,所以,试验是对支柱绝缘子的试验,只有特殊要求时才进行。注:如制造方在投标时未特别标明,则认为支柱绝缘子的设计按IEC60273的规定,试验按IEC60168的规定。14

GB/T 1094.6—2011图5单相励磁相对相试验线路(/tesM图6带零序磁通磁屏蔽的电抗器单相励磁线路干式电抗器应做为单相产品进行试验。经供需双方同意,感应耐压试验可以用额外的雷电冲击试验代替。如无另行规定,U.≤40.5kV的产品可用附录G中的匝间过电压试验代替。7.8.10.4雷电冲击试验(例行试验)对于液浸式电抗器,雷电冲击(包括截波)试验作为例行试验。按GB1094.3一2003的第13章、第14章和GB/T1094.4—2005的第7章进行。对于干式电抗器,雷电冲击试验按GB1094.3—2003的第13章和GB/T1094.4一2005的第7章进行。如无另行规定,U.≤40.5kV的产品也可用附录G中的匝间过电压试验代替,7.8.10.5干式电抗器雷电冲击湿试验(特殊试验)如有规定,雷电冲击湿试验应按7.8.10.4进行,喷水按GB/T16927.1一1997的第9章进行。17.8.10.6操作冲击试验见GB1094.3—2003的第15章和GB/T1094.4—2005中8.3。注:通常情况下,试验时难以获得满足要求的波形。当制造方预计难以获得要求的波形时,供需双方应尽早进行协商。对三相电抗器来说,操作冲击试验时相间的压差将小于1.5倍试验电压。电抗器设计应满足能承受1.5倍相间试验电压。7.8.11磁化特性测量(特殊试验)当电抗器的磁化特性为非线性(图1b))或饱和(图1c))时,可以规定对磁化特性进行测量。由于电抗器绕组的磁链不能直接测量,因而,测量磁化特性应采用间接方法。测量方法包括额定频率下电压和电流的瞬时值测量、降低频率下电压和电流的瞬时值测量或直流放电试验方法(参见附录16

GB/T 1094.62011

C),也可采用具有同等准确度的其他测量方法。 注:如果电抗器没有零序磁通的磁屏蔽(通常为三柱电抗器),则应考虑单相测量的磁路可能不能代表三 条件。

7.8.12声级测定(型式试验、特殊试验)

测量应在额定电压和额定频率下进行。 试验一般应按照GB/T1094.10进行。在某些情况下,如果试验用升压变压器的放置靠近被试电 抗器,则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。 测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行,但环境温度不应低于5℃。如果该试验被做为特殊 式验进行,则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行,最好与温升试验同时进行。 注1:电抗器的噪声水平可能受温度影响。如果电抗器的运行温度变化大,可规定在两个或多个温度条件下进行声 级测定。 对干式电抗器进行测量时,应保证对绕组有足够的安全距离。GB/T1094.10一2003的第8章所 述的规定轮廓线应距绕组表面2m,规定轮廓线应位于绕组高度半的水平面上。 注2:对于大容量电抗器,如果试验无法在工厂进行,则在订货时经供需双方同意,试验可在现场进行

7.8.13振动测量(型式试验)

7. 8. 13. 1概述

间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的设计和结构应避免振动产生的有害应力影响。为保证性能,在控 辰动方面主要考虑的区域如下: a)液浸式电抗器 一器身的振动; 一油箱振动,应力会影响到板、撑条和焊缝; 一仪表、附件和冷却设备的振动。 b)干式电抗器(空心电抗器除外) 一夹件的振动; 仪表、附件和风机(如果有)的振动。

7.8.13.2试验条件

被试电抗器应按照运行条件完全装配好,包括冷却设备、仪表、附件都应安装并连接好。 注:如果电抗器装有箱壁式隔音罩,经供需双方同意,试验可在没有隔音罩时进行。 电抗器应安装在为底座提供合适支撑的平台上,以消除油箱的非正常应力。 电抗器应在额定频率及最高运行电压下励磁。三相电抗器需三相励磁。当试验容量不能满足最高 运行电压和(或)三相励磁要求时,制造方需向用户证明,在降低电压条件下做的试验,其结果的准确度 与规定条件下等同。试验首选在运行温度下进行,但也可在环境温度下进行

被试电抗器应按照运行条件完全装配好,包括冷却设备、仪表、附件都应安装并连接好。 注:如果电抗器装有箱壁式隔音罩,经供需双方同意,试验可在没有隔音罩时进行。 电抗器应安装在为底座提供合适支撑的平台上,以消除油箱的非正常应力。 电抗器应在额定频率及最高运行电压下励磁。三相电抗器需三相励磁。当试验容量不能满足最高 运行电压和(或)三相励磁要求时,制造方需向用户证明,在降低电压条件下做的试验,其结果的准确度 与规定条件下等同。试验首选在运行温度下进行,但也可在环境温度下进行

7. 8. 13. 3测量方法

GB/T 1094.6—2011

7.8.14温升试验(型式试验)

试验一般按照GB1094.2进行。对于干式电抗器,温度等级限值参照GB1094.11。 试验应在最高运行电压Ux和额定频率下进行。 在某些情况下,如超大容量和超高电压,试验条件难以达到。在这种情况下,试验可以在降低电压 进行,但不低于0.9倍额定电压U,。试验水平由制造方在标书中说明,并应在订货时由供需双方达 共识。 温升应校正到最高运行电压下。 对液浸式电抗器,油温升应乘以 LUtest U. 对于ON冷却电抗器,=0.8;y=1.3; 对于OF冷却电抗器,=1.0;y=1.3; 对于OD冷却电抗器,=1.0;y=2.0。 注1:对带有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器,如果供需双方同意,温升试验可通过在绕组上施加直流电流进行。油 温升测量时,施加与按7.8.6.1确定的校正后的损耗相对应的直流电流。在最高电压Ux下的单相交流试验 用于测绕组对油温升。 对干式电抗器来说,绕组对环境温度的温升应乘以 Umx ,值如下选取 一对于AN冷却电抗器,y=1.6; 一对于AF冷却电抗器,y二1.8。 在大多数情况下,因为试验时的环境温度通常低于设计值,所以稳定状态下的电抗器的总损耗在 程度上小于参考温度下的值。此影响可以忽略。 温升试验时,应注意采用合适的连接件和导线将电抗器接到电源上。这对干式空心电抗器特别 要。 对于干式空心电抗器,如果要求,在温升试验时应测量电抗器端子的温升。为得到有效的端子温升 量值,用户应提供一个连接件和至少1m的现场用的导线,供制造方温升试验时用。端子温升限值 第6章(也可见IEC/TR60943)

行规定,带分接的并联电抗器的偏差指主分接的

7.9.2额定电压和频率下的电抗偏差

偏差不应超过额定电抗值的土5%。 对于三相并联电抗器或由单相电抗器组成的三相组,若连接到具有对称电压的系统上,三个相的电 亢偏差都应在士5%容许范围内,每相电抗与三个相电抗平均值间的偏差不应超过土2%

7.9.3电抗器的线性偏差

测得并校正后的总损耗偏差不应超过损耗规定值

8限流电抗器和中性点接地电抗器

本章阐述了对串联连接于电力系统或接在中性点与地之间用以限制或控制电流的电抗器的要求, 这些电抗器包括: 一用于限制短路电流或短时电流的限流电抗器。正常情况下,持续电流通过这种电抗器。 一用于三相电力系统的单相中性点接地电抗器,接于系统中性点和地之间,用以限制系统故障时 的接地电流。通常中性点接地电抗器无持续电流通过,或仅有很小的持续电流通过。 本部分其他章中没有包括的其他限流或控制用电抗器,都包括在本章中。本章中包括的电抗器应 用例子如下: 一单相中性点接地电抗器,接在并联电抗器中性点和地之间,用于输电线路单相开断时的消弧, 详情参见附录D。 一母联电抗器,接在两条不同母线或不同系统间,以限制故障电流的转移。 一电机启动电抗器,与交流电机单联,限制启动电流。 功率控制电抗器,串接在电力系统中,以控制功率潮流。 一一电弧炉串联电抗器,与电弧炉串接,以提高金属熔化的效率并减小系统电压波动。 一插入电抗器,临时接入开关装置的触头间,以同步和(或)衰减开关暂态过程。 一试验电抗器,用于大容量试验室的电气回路中,调节试验电流。 变流器用进线电抗器,串接在变流器上,以调整变流器端子和交流母线上的电压波动。 由于这些电抗器使用条件不同,因此第8章的要求和试验不可能完全适用。不同之处应由供需双 左商定

按设计和安装不同,电抗器分为: 单相或三相; 一干式或液浸式; 一空心或间隙铁心式; 带或不带磁屏蔽; 一带或不带分接; 一户内或户外安装; 一干式水平安装或立式叠装。 注1:限流电抗器的磁屏蔽通常设计成在强短路电流下为饱和的。这样有在短路条件下减小电抗的效果。因而短 路电流时的额定电抗比持续电流时的小。 注2:接到并联电抗器中性点的电抗器的磁屏蔽通常设计成在额定短时电流下为不饱和的。因而在运行电流范围 内,认为电抗是常量

压和通过容量得出。 如无另行规定,对串联连接到每相的电抗器,额定持续电流是对称三相电流。 对于中性点接地电抗器(既包括接到三相电力系统接地中性点,也包括接到并联电抗器中性点),如 果额定持续电流大于额定热短路电流或额定短时电流的5%,则需要由用户规定。 对电机启动电抗器,如果电机启动后电抗器不被旁路,则额定持续电流就需由用户规定

8.4.2额定热短路电流

对限流电抗器和接到三相电力系统中性点的接地电抗器HJ 2023-2012 厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范,其额定热短路电流Iscr由用户规定。要 求不应低于电抗器运行中预计会发生的、认可的故障情况下的最大对称电流的方均根值。此外,额定热 短路电流可以用给定的系统的短路容量、系统电压和电抗器阻抗得出

8.4.3额定热短路电流持续时间

额定热短路电流持续时间Tsc,可以由用户规定或采用下列的标准值: 限流电抗器,2。 注1:选用的持续时间应能够反映自动重合闸时的累积热效应和在故障被切除前允许存在的时间。 注2:如果短路电流超过额定持续电流大约25倍,热短路电流持续时间能影响电抗器的成本。 接到系统中性点的中性点接地电抗器,10S。 如果有几个故障在短期内连续发生,其持续时间、发生的时间间隔以及发生的次数应由用户规定。 额定热短路电流持续时间应做相应的选择

8.4.4额定机械短路电流

规定的额定机械短路电流IMscr取决于系统的X/R比值,应按GB1094.5一2008中4.2.3计算。 如果用户没有指定系统阻抗和X/R值,额定机械短路电流应取额定热短路电流值的1.8V2倍(IMSCr= 2.55Isc.)。

8.4.5额定短时电流

额定短时电流1sT应该同额定短时电流持续时间TsTr或负载周期一起,由用户规定(如果适) 对接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器,这个电流应该是单极开关动作后故障线路 电流。 注:对于运行时电流重复施加的任何类型的电抗器DL/T 519-2014 发电厂水处理用离子交换树脂验收标准,可以规定额定短时电流

8.4.6额定短时电流持续时间或负载周期

额定短时电流持续时间TsT或负载周期应由用户规定(如果适用)。例如,它可能与电机启动操作 和试验电路负载有关,这时,应规定短时电流周期和零电流状态。在启动或试验周期之后,电抗器可承 载额定持续电流或解除运行。 电抗器技术参数应有短时电流负载周期的所有信息,包括短时电流的最大幅值和持续时间、持续短 时电流运行之间的最小时间间隔、短时电流之间的电流水平以及规定持续时间的短时电流连续施加的 最大次数(如果适用)。 注:可以针对不同的工况规定不同的负载周期,如电机冷启动或热启动。 对接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器,额定短时电流持续时间由用户规定。它与一段时 间间隔有关,就是故障相发生故障至成功重合闸或三相完全切断的时间,

©版权声明