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实例解析限流电抗器的应用(4)
3.4 FSR装置动作电流整定原则
3.4.1当初在6kV母线进线处设计限流电抗器,其目的是降低6kV系统三相短路电流。发生三相短路故障时,电抗器应可靠投入,从而要求FSR装置在短路电流上升的初始阶段应可靠断开,故FSR动作值应取90%的三相短路电流值。
3.4.2其它负荷正常运行时,应躲过最大配电变压器空载合闸电流,并取1.3倍的可靠系数。
3.4.3其它负荷正常运行时,应躲过最大电动机的启动电流,也取1.3倍的可靠系数。
综合以上三种情况,选择最大电流做为FSR装置的动作电流
3.5 应用实践
我厂4#机组采用电抗器与FSR装置并联运行方案后,解决了电抗器产生的影响。
3.5.1由于正常运行时,电抗器被短接无电流流过,解决了运行中发热严重的问题,系统受到大扰动时电压波动大,发电机电压调节也十分方便。
3.5.2消除了电抗器产生的电压降,提高了电压质量。
3.5.3启动大容量电动机如给水泵时,6kv母线电压降仅为5℅左右,保证了系统的安全稳定运行。
3.5.4消除了电抗器产生的电能损耗,节能效果显著,年节约电费12.4万元。
通过查阅电抗器手册中电抗器额定容量、功率损耗等参数,以及我厂4#机组运行实际。电抗器年功率损耗计算如下: A=3×⊿A×T=3×β2× (⊿P+⊿Q)×T
(⊿P=PK=12.196KW ⊿Q=0.02Se β=I /Ie Ie =2000A运行电流I=1240A)
A=3×⊿A×T=3×β2×(⊿P+0.02Se)×T=3×0.622× (12.196+0.02×924×24×365=10102.032×30.676=309889.9336
每度电按0.4元计算,电抗器年损耗:
0.4×A =0.4×30.9889=12.3955万元/年
4 结束语
综上所述,采用高速开关装置与电抗器并联是一种经济实用的限流方案。不但解决了高压断路器选择的经济性,而且从根本上避免了正常运行中串入电抗器带来的电压降、电能损耗和漏磁场等问题,提高了厂用电系统的功率因数、电能质量,有利于系统的安全节能运行,是值得推广的一种经济运行方式。
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