低压并联电抗器选型研究

低压并联电抗器选型研究

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时间:2018-11-09

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1、低压并联电抗器选型研究杨怀栋YANGHuai-dong(广州供电局有限公司系统规划研究中心,广州510610)(GuangzhouPoPlanningandResearchCenter,Guangzhou510610,China)摘要:对油浸式电抗器、干式空芯电抗器和干式半芯电抗器的性能、占地面积、一次性投资和变电站全寿命周期的总投资进行分析比较。在此基础上,对变电站中低压并联电抗器的选型提出建议。Abstract:Thispaperparesandanalyzestheperformance,area,theone-

2、timeinvestment,thetotalinvestmentofthetransformersubstationacute;slife-cycleoftheliquidimmersedreactor,dry-typeair-corereactoranddry-typesemi-corereactor.Basedonthese,thispaperputsforersubstation..jyqkmersedreactor;dry-typeair-corereactor;dry-typesemi-corereacto

3、r中图分类号:TM472文献标识码:A:1006-4311(2014)34-0049-0简介:杨怀栋(1982-),男,广东广州人,硕士研究生,工程师,研究方向为变电站电气一次设计,目前主要从事电力工程项目变电站电气一次专业审查工作。0引言为了补偿输电线路的充电功率,将电力系统的电压控制在一个合理的范围,在电力系统的各个变电站配置了数量众多的并联电抗器。其中变压器低压侧的并联电抗器是以提供感性无功补偿为唯一目的。由于设备价格低,从成本效用的角度来看,变电站加装低压并联电抗器是感性无功补偿的理想方法。1低压并联电抗器选型

4、及运行现状在适用于户外且容量较大的低压并联电抗器中,主要采用的有油浸式和干式空芯2种型式。另外,干式半芯在国内部分变电站也获得了成功应用,但电压等级都在35kV以下,三相容量一般也都不超过60Mvar。除此之外,其它型式的电抗器数量很少。干式空芯电抗器由于其结构简单、无油,尤其是设备价格上的绝对优势,获得了大范围的采用。但是,随着干式空芯电抗器投运的数量增加、运行年限变长,其出现故障的数量和次数也逐渐增多。发生故障的电抗器既有加拿大传奇公司和奥地利SE公司的进口产品,也有北京、西安和鸡西等国内产品。从诸多故障分析来看,

5、干式空芯电抗器发生故障并不全是产品制造工艺、地区环境因素等偶然的或者客观的因素造成的,更重要的是与干式空芯电抗器的固有劣势有着必然的联系。因此,对于变电站采用何种型式的电抗器有必要进行进一步的分析和研究。2干式空芯电抗器的优、劣势分析干式空芯电抗器的技术特性在诸多文献中已有介绍,现仅将其优缺点列述如下:与油浸电抗器比较,干式空心电抗器具有以下优点:①结构简单;②无绝缘油;③供货厂家多;④运行数量多,运行经验丰富;⑤价格低廉。正是由于以上优点,促成了干式空芯电抗器在很大范围里被采用。但干式空芯电抗器也存在着自身难以完全消

6、除的一些缺点:①漏磁危害;②损耗较大;③占地尺寸较大;④易发生故障,且故障后不可修复,寿命较短。随着供货数量不断增多和生产厂商对其产品进行的技术改进,干式空芯电抗器的总体故障率并不是很高,其使用寿命也在可接收的范围内。同时再加上设备价格上的优势,干式空芯电抗器目前仍是大容量低压并联电抗器的主流产品。3干式半芯电抗器的优、劣势分析干式半芯电抗器在干式空芯电抗器的基础上进行了改进,在线圈中放入了由高导磁材料做成的芯柱,增加了线圈内的磁导率和磁通密度,使得线圈直径大幅度缩小,导线用量大大减少,损耗也随之大幅度降低。但是,除了

7、占地面积和损耗比干式空芯电抗器要小以外,干式半芯电抗器并没有改进干式空芯电抗器的其它固有缺点,如抵御恶劣环境能力差、漏磁危害,以及易发生故障,故障后不可修复,寿命较短等。且由于此类型电抗器的供货厂家较少,产品的成熟程序也不及干式空芯电抗器和油浸电抗器,价格较高。随着供货数量和生产厂商的不断增多,干式半芯电抗器的价格势必会有所降低。同时,由于其技术上的优势,干式半芯电抗器有望在今后的使用中成为干式空芯电抗器的替代产品。4油浸电抗器的优、劣势分析油浸电抗器由于外壳具有保护作用,其主要部件在封闭环境中运行,基本不受外部环境影

8、响,具有较好的运行稳定性和较长的寿命。另外它还具有损耗小,无漏磁污染,容易监测,占地尺寸较小,故障后可修复等优点。单从使用性能上看,油浸电抗器具有较大优势。同时,油浸式电抗器可以通过对变压器油中气体、油温及油箱内压力的监测来实现对电抗器状态的监控,在电抗器绝缘状态出现变化时能够及时反映,从而在一定程度上避免突发事故,提高供电可靠性

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