电抗器基本参数
  • 品牌
  • 卓胜
  • 型号
  • 齐全
  • 用途
  • 串联电抗器,滤波电抗器,限流电抗器
  • 结构及冷却介质
  • 干式,油浸式,铁芯式,空心式
  • 外形尺寸
  • 300mm*200mm*320mm,150mm*100mm*130mm,180mm*130mm*160mm,230mm*140mm*200mm,230mm*150mm*200mm
电抗器企业商机

干式空心电抗器包封设计不良会导致各个包封的电流密度不一致,从而造成局部过热,由于空心电抗器对外漏磁严重,如果电抗器周围存在由金属部件形成的闭合回路(如接地网),就会加剧局部过热。如果电抗器包封之间风道太窄影响散热,也会造成局部温升过高。据历次统计,故障损坏的电抗器往往是内层包封先损坏,而内层包封的散热效果很差。2009年崇左供电局某变电站发生的2起电抗器故障,正是内层包封发热所致。根据故障统计结果显示,10kV电抗器的故障率远高于35kV电抗器的,其中一个原因是10kV电抗器的体积比35kV电抗器的小,散热面积小,散热效果差,从而导致其故障率高。此外,电抗器容量越大,发生匝间绝缘过热的几率越大,电抗器烧毁故障的概率就更高。电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电感和电容。浙江油冷电抗器生产厂家

浙江油冷电抗器生产厂家,电抗器

电抗器一般用于电力系统、工业生产和电子设备等领域。电抗器的主要类型包括交流电抗器和直流电抗器,它们在不同的应用场景中发挥着重要作用。以下是详细信息:交流电抗器。主要用于过滤高频电流,以避免干扰电网。例如,在电磁炉和台式电脑主板中使用的扼流线圈就是一种交流电抗器。直流电抗器。则用于过滤直流电路中的高频噪声,减少通信干扰,并确保直流电流的稳定性和可靠性。此外,电抗器还有其他用途,如在电力系统中作为并联电抗器以无功补偿,限制短路电流的限流电抗器,以及用于特定通信线路的通信电抗器等浙江交流电抗器厂家价格电抗器可以用来控制电路中的电压和电流的相位差。

浙江油冷电抗器生产厂家,电抗器

电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。

并联电抗器降低工频电压升高数值。超高压输电线路一般距离较长,可达数百公里。由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~300kvar,大容量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓"容升"现象。在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗器后,可明显降低线路末端工频电压的升高。电抗器主要平衡电压,确保各相之间的电压差异小化。

浙江油冷电抗器生产厂家,电抗器

并联电抗器避免发电机带空载长线路出现自励磁过电压。当发电机经变压器带空载在长线路启动,空载发电机全电压向空载线路合闸,发电机带线路运行线路末端甩负荷等,都将形成较长时间发电机带空载线路运行,形成了一个L-C电路,当空载长线路电容C的容抗值Xc合适时,能导致发电机自励磁(即L-C回路满足谐振条件产生串联谐振)。自励磁会引起工频电压升高,其值可达1.5~2.0倍的额定电压,甚至更高,它不仅使并网的合闸操作(包括零起升压)成为不可能,且其持续发展也将严重威胁网络中电气设备的安全运行。并联电抗器能大量吸收空载长线路上的容性无功功率,破坏发电机自励磁条件。电抗器的铁芯损耗和线圈阻抗会影响电路中电流的流动速度和波动,进而影响电压的稳定性。水冷电抗器

电抗器按照绝缘结构分为干式电抗器 ,油浸式电抗器。浙江油冷电抗器生产厂家

电抗器的结构比较简单,一般由线圈和铁芯组成。线圈是电抗器的主要元件,通过线圈的绕制和位置变换来实现对电路中电流的调节作用。铁芯的作用是增加电路中的电感,进一步调节电路的效率和功率因数。电抗器的工作原理是基于电感的原理。电感就是指阻碍电流变化的能力。在电路中,电感会阻止电流瞬间变化,长时间内保持电流的平稳流动。通过引入适当的电感,可以稳定电路中的电流,避免电流过大或过小而影响电路的正常工作。电抗器同时也包含了电容的作用。通过引入适当的电容,可以提高电路的功率因数。电容可以在交流电路中存储和释放电能,有效平衡电路中的功率波动和波峰,提高电路的效率。浙江油冷电抗器生产厂家

与电抗器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责