660v电容可充多高的电源电压高于电容

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软启动器在运行中的过电压及保护措施
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660V中频炉滤波补偿改造工程案例
& & & & 十堰知名实业是一家生产汽车配件、金属材料、机床配件的企业,变压器房内安装有两台800KVA/10KV/0.66KV中频炉专用变压器,其中一台变压器在设备投入使用时已经安装一套波宏公司的滤波补偿装置经过三年时间运行稳定,功率因数和各次谐波达到设计要求;另一台变压器长期出现能耗增加、导体发热、有调整电费产生、保护装置误动作及计量设备准确率下降等现象。该企业根据生产需要改造原有的电容补偿柜,要求既能补偿无功同时又能治理谐波。& & & &一、实地检测:& & & &1、专用变压器噪声大且伴有间歇震动、在二月份油温高达80℃以上,需外两台加风机散热;& & & &2、原有的普通无功补偿柜内电容器和接触器经常烧毁不能正常使用,其它低压用电设备经常出现不明原因跳闸或损坏;& & & &3、中频炉工作时,可控硅更换频繁影响生产,专用变压器0.66KV侧功率因数低至0.73,达不到供电局0.9的要求,每月电费均有扣罚;& & & &4、经检测专用变压器0.66KV系统中谐波电压(THD)畸变率17.3%;谐波电流(THD)畸变率29.5%;严重超出国标GB/T14546-93的相关标准。& & & &二、原因分析:& & & &根据中频炉的固有特性,基本认定上述问题均由中频电源的谐波引起;中频炉电源产生的大量谐波直接注入到专用变压器,造成变压器震动、损耗增加;中频炉功率因数低,大量无功功率由专用变压器提供,加重了变压器负担,造成导体发热油温上升;& & & &由于0.66KV侧配用常规无功补偿,达不到滤波补偿的效果,系统中谐波电压、谐波电流无法根本治理,造成其它低压用电设备经常出现不明原因跳闸或损坏,普通补偿用电容自身难保而经常损坏。(下图所示)& & & &1、谐波对变压器的影响& & & &当较高频率的电流注入到变压器时,将产生趋肤效应和邻近效应,在变压器绕组中引起附加损耗,与变压器铁芯有关的铁损亦会增加。变压器将产生过热现象。& & & &谐波电压还会使变压器激磁电流增大、效率降低,功率因数下降,当谐波电压长期存在且较为严重时,将会危及变压器绝缘层。& & & &2、谐波对电力电容器的影响& & & &当电容器组回路阻抗呈容性时,并联电容器对谐波电流起放大作用,特别是当系统等值感抗和电容器组回路容抗构成谐振条件,产生电流谐振时,即使较小的谐波电流也会放大若干倍,致使电容器的损耗急剧增加引起电容器过热或损坏;& & & &另外,谐波电压值增高使电容器的损坏系数和附加损耗增加,导致容易发生故障和缩短电容器的使用寿命。& & & &3、谐波对电力线路及用电设备的影响& & & &当谐波电流通过架空线时,可能产生串联谐振,甚至造成危险的过电压。电力电缆在谐波电压作用下,绝缘强度降低,泄漏电流增大,使寿命缩短。& & & &此外,谐波还会对旋转电机、继电保护和自动装置工作的可靠性、测量和计量仪器的准确性产生严重的不利影响。& & & &三、治理措施& & & &针对谐波产生的原因及特点,从滤波补偿技术上采取以下措施:& & & &1、安装LC滤波器。LC滤波器也称为无源滤波器,是由波宏公司采用专利技术特殊定制以滤波电容器和滤波电抗器为主科学组合而成的滤波装置,并精细调谐在某个特定的谐波频率。滤波器在其调谐频率处阻抗为零,因此可吸收掉要滤除的谐波。& & & &2、根据就近补偿原则,在专用变压器的0.66KV侧安装含有LC滤波器的中频炉专用的无功补偿兼谐波治理设备。上图为波宏中频炉滤波补偿装置& & & &3、拆除原有常规无功补偿柜器件,利用原有壳体安装湖北波宏公司BNLK-0.66型滤波补偿装置组件,不仅从根本上解决了上述电能质量问题,还收到很好经济效益。经过半年的实际运行,证明本次改造是成功的、有效的。滤波补偿改造后的效果如下图:&& & & &四、结论& & & &1、滤波补偿装置改造运行后,自动跟踪中频炉的各个时段负载变化,0.66KV系统中谐波含量得到有效滤除;& & & &2、滤波补偿装置未改造前电压谐波总畸变率(THD)严重超出国标5%的限值要求,装置投入运行后电压谐波总畸变率(THD)从原来的17.3%降至3.2%,符合国标GB/T14546-93《电能质量公共电网谐波》的标准要求。& & & &3、滤波补偿装置改造投入运行后0.66KV系统中谐波电流得到了有效改善,电流谐波总畸变率(THD)从原来的29.5%降至5.6%;5、7、11次谐波电流吸收率达到80%以上,5、7、11次谐波电流值均在国标允许的范围内;& & & &4、滤波补偿装置改造投入运行后系统功率因数从原来的0.73提高到0.98以上,有功功率、视在功率、无功功率得到提升有效降低了用电设备和供电线路的损耗。专用变压器油温大幅度降低,也未再出现震动现象。& & & &5、通过无功补偿和谐波治理,有效改善了中频炉供电的电能质量,提高了中频电源的利用效率,有利于系统的长期运行安全,产生更好的经济效益。&&&&
(来源:湖北波宏电气有限公司)
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作者:玻璃耗子
220V的电机怎么接线?问题详情:一个小电机给烧了,又买了个新的,上学时线路没学好,求大神给指点一下怎么接推荐回答:电机上已有接线图,380v电源时,接成星型,u1,v1,w1接380v电源,u2,v2,w2用连接片连接起来,220v电源时,接成三角形,u1w2,v1u2,w1v2分别用连片连接起来,接220电源,这里的220v电源不是我们用的照明电源,是三相220电源。格力中央空调220V的180外机到底是怎么回事,为什么大金,日立,三菱都没有?问题详情:推荐回答:真想知道?还是故意来推广的?.告诉你事实情况,这个相当于7区到8匹以上级别机组,在这个房型领域已经用到三相电,也就是380v三相电,7匹以上级别其他的品牌都是稳稳地采用三相电机压缩机,机组最稳定远远要高于单相220v,这就是为什么其他家单相220伏只支持到6匹的原因.但是将来为了噱头和竞争,也有可能会生产出220伏更高级别的匹数.请问22OV逆变器多少钱?问题详情:48V逆变成220V推荐回答:不要芒目的买,要根据自己的电瓶动力,比如,你有一抬60伏的电动车,就买60伏的逆变器,要是电动车是48伏的,就买48伏的逆变器。有130元人民币就够了。淘宝买,以我所用的经验田园牌最好。三相380V电机能改成二相220V电机使用吗?问题详情:我有一台三相电机台钻,想改成二相用,请指点推荐回答:三相交流异步电动机可以改成单相电动机,只是功率降低了。改法是:把三相电动机接成三角形接法,(注意,此时的六个柱是上下朕结的,即1一6,2一4,3一5,联成的即为三角形接法)此时,将2和3之间接一个电容器,将1、2接入单相文流即可,如果反转可将单相交流电接入1、3,即可调转转动方向。注意:电容器容量必须要恰当,否则电容器和电动机都会过热,且电动机转动无力。
工作电容器的电容量计算公式为:C二1950I/UCOS?(微法),式中l为电动机额定电流(安)。 U为单相电源电庄(伏)
COS?为功率因数。1950为系数。为什么220V的电源加个电容就能让三相电动机工作?问题详情:电容到底是怎么移相的?论电容的作用。推荐回答:电容的特点是阻止电压突变,也就是让电压滞后了90°,由于交流电是正弦波,所以从0°到90°,电压是升高,电容器在充电,开始电流大,等电容器电压=交流电时,电流=0,相位差刚好是90°。电感的作用是阻止电流突变,交流电电压升高,电感抑制电流的升高,等到电压开始降低,电感补偿电压,电流变大,也是90°。所以无论电容还是电感,都可以改变相位,就是所谓移相了。请关注:容济点火器220V的电源加个电容就能让三相电动机工作,实际上的确有人这么多了,也成功了,但是带负载很弱,而且都是小电机才可以这样简单使用,从机理上来看,实际上是把三相电机绕组简单接成了单相线圈的绕组,而大家都知道单相电机要都有启动电容的,实际当然也是通过电容来改变相位实现的。一、单相电机启动和运行原理启动原理:当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。单相电不能产生旋转磁场.要使单相电动机能自动旋转起来,可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自行启动旋转起来 。 它有两个绕组,一般主绕组线径较大一点,还有一个启动绕组(副绕组),启动绕组串联一个电容器,是它的电压迟后电流90度,这样两组绕组得到不同的磁场,形成了旋转磁场,电动机就转起来了。以分相起动式为例,简单说一下,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。二、1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。1. 电动机单相运行时的连接方式  (1)三相绕组的三角形连接 如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。  (2)三相绕组的星形连接 将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。  2. 电容器的容量选择 小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。 如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。提醒:三相异步电动机,在运行时候,如果缺相了,仍然会按照原来的旋转方向运行,只是由于少了一相,如果负载布线,电流讲变大,同时电机发热。220v三相电动机能用380v的电压吗?问题详情:推荐回答:220三相交流异步电机如果输入是△接法的可以将其改成丫接法是可以的,但其输出功率会降低。(相电压的根号3 倍为线电压)如果输入本身输入接法为Y型220Ⅴ是不能直接380Ⅴ三相交流电源上的。三相异步电机:是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。电机绕祖Y接是将3个绕组的一端相接,俗称尾端。三相380V电压对尾端来说是220V的,即每组线圈承受的电压是220V,所以线圈的匝数相对少些。△线圈接法是三相380V电压,对每一绕组线圈都是380V的,所以线圈的匝数相对多些。小功率电动机绕组为了减少绕线烦锁,一般采用Y接形式,以减少承受大电压的匝数;较大功率电动机为了提高功率,尽可能选用相对较小的线径,所以均采用△接形式,线圈匝数比Y接形式相应增加1.732倍,以承受380V电压。电机在相同体积及相同线径时,电压越高其功率越大,三相比单相功率大。常说的Y-△启动,是将原三相△接形式运行改为Y接形式启动,即原绕组承受三相380V电压改为能承受三相660V电压电压启动。那么其起动电流就减少很多,对线路影响减至最低。在启动运转速达到一定时换回△接形式运行,保持原有功率。单相220V电机的正反转是怎样实现的?问题详情:推荐回答:单相电机绕组由运行绕组和起动绕组加削相电容组成的电路,要想改变电机的运行方向,只得改变电机起动绕组或运行绕组的电流方向来实现,一般是改变起动绕组的,电机绕组接线有头尾之分,将电机副绕组〈即起动绕组的头尾对调,也可将主绕组即运行绕组的头尾对调之后,该电机的转向随即改变,)。要值得注意的一点切不可将一根电源线在电容的主绕组改接到电容起动组的一端,这样虽然可改变电机转向,但会迅速烧毁电机,因为单相电机主副绕组线圈匝数不同等的!
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