整流变压器及电解

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整流变压器的选用

整流变压器的选用

整流变压器的选用整流系统设备较多,范围较广,因此影响整流系统效率的因素很多,所以设计时应考虑全面。

1. 提高整流负荷的输送电压整流装置都是大功率的交直流转换装置,整流所所需要的功率负荷相当大,因此,整流负荷的输送损耗的高低也影响着整流装置的效率。

所以,适当提高整流负荷的输送电压,减小输送线路的损耗,就可以提高整流效率。

一般的,年产6万吨烧碱以下的整流所,可采用10KV 电压输送负荷,但应避免用6KV的电压;年产6万吨烧碱以上的整流所,应采用35KV电压输送;年产12万吨烧碱以上的整流所,应采用110KV甚至更高电压输送。

2. 选用直降式整流变压器同整流负荷的输送道理一样,整流变压器网侧电压与输送负荷电压应保持一致,其直降电压越高,则高压绕组的电流越低,那么发热损耗也就越小,因此,整流变压器的效率越高。

所以,在条件允许的情况下,应提高输送电压,多采用直降式整流变压器。

3. 尽量减小整流变压器的调压范围整流变压器的调压范围的大小,严重影响整流变压器的效率,调压范围越小,变压器的效率越高。

因此,偏面的为了分期投产开车方便,盲目增大整流变压器的调压范围不足取,有的甚至定为30%~105%,当达产后,整流变压器一般运行在80%~100%,那么其余调压绕组的损耗将永远无法消除。

设计时调压范围取70%~105%为宜,如果配合整流变压器的高压侧星三角切换调压和可控硅调压,调压范围还可缩小为80%~100%,变压器效率有明显提高。

4. 采用油浸自冷整流变压器采用油浸自冷整流变压器,可以节约风机消耗的电能。

当整流变压器容量较大时,生产厂家一般按油浸风冷设计制造,事实上,整流变压器的散热器稍微做大些就可解决,整流变压器再按敞蓬式安装,增加散热效果,整流变压器的运行不会有问题。

5. 整流设备采用“平面一体化”安装整流变压器、整流柜、电解槽,采用“平面一体化”安装方式,能尽量减少交直流连接铜排的长度,降低铜排的发热损耗,提高整流装置的效率。

整流变压器的工作原理是

整流变压器的工作原理是

整流变压器的工作原理是
整流变压器是一种常用的电力设备,主要用于将交流电转换为直流电。

它通过变压器和整流器的结合实现这一转换过程。

整流变压器的工作原理可以分为以下几个步骤:
1.输入交流电流变压器变压
整流变压器的输入是交流电源,首先交流电流通过变压器的初级线圈,变压器的铁芯起到了增加和减小电流的作用,实现了电压的升降变换,将高压交流电转换为低压交流电。

2.整流器将交流电转换为直流电
经过变压器变压之后的低压交流电流进入整流器。

整流器会将交流电流中的负半波去掉,只保留正半波,从而将交流电转换为直流电。

在整流器中,一般采用二极管或者桥式整流电路来实现。

3.处理直流电
经过整流器转换后的直流电通过输出端输出。

可以接入需要使用直流电的设备进行供电。

通过上述步骤,整流变压器成功将输入的交流电转换为直流电。

这种转换后的直流电可以用于直流电动机、电解槽、LED照明等需要直流电供电的设备。

整流变压器在工业生产中有着重要的应用,广泛用于各种工业控制系统和电力系统中。

整流变压器作为一种重要的电力设备,其工作原理的理解对于电气工程领域的工程师和技术人员至关重要。

有关整流变压器的更多实际应用和性能优化问题,需要在实际工程中逐步探索和解决。

整流变压器工作原理图

整流变压器工作原理图

整流变压器工作原理图整流变压器(Rectifier Transformer)是一种将高压交流电转换为低压直流电的重要设备。

它在电力系统中起着至关重要的作用,广泛应用于工业生产、城市供电、铁路运输等领域。

本文将介绍整流变压器的工作原理图及其相关知识。

整流变压器由变压器和整流器两部分组成,变压器部分负责将高压交流电转换为低压交流电,而整流器则将低压交流电转换为直流电。

整流变压器的工作原理图如下所示:首先,高压交流电通过变压器的高压绕组,经过变压器的变压作用,转换为低压交流电。

变压器的工作原理是利用电磁感应现象,通过高压绕组和低压绕组之间的磁耦合,实现电压的变换。

这样,我们就得到了低压交流电。

接下来,低压交流电通过整流器,经过整流器的整流作用,转换为直流电。

整流器的工作原理是利用二极管或晶闸管等器件,将交流电转换为直流电。

在整流过程中,交流电的正半周和负半周分别被转换为正向电流和负向电流,从而得到了稳定的直流电输出。

整流变压器的工作原理图中还包括了一些辅助设备,如保护装置、冷却系统等。

这些设备在整流变压器的正常运行中起着重要的作用,保障了整流变压器的安全稳定运行。

整流变压器的工作原理图清晰地展现了整流变压器的工作过程,帮助我们更好地理解整流变压器的工作原理。

通过合理的设计和优化的运行,整流变压器可以有效地将高压交流电转换为稳定的直流电,为各种电力设备和电气设备提供可靠的电源供应。

总之,整流变压器作为电力系统中的重要设备,其工作原理图清晰地展现了其工作过程。

通过深入理解整流变压器的工作原理,我们可以更好地应用和维护整流变压器,保障电力系统的安全稳定运行。

希望本文能够帮助读者更好地了解整流变压器,并在实际工程中发挥其重要作用。

整流变压器及电解

整流变压器及电解

整流变压器及电解Happy First, written on the morning of August 16, 2022整流变压器及电解编写目的:全凭个人喜好;内容是根据多篇文档总结攥写;有些问题没有找到标准答案;有些问题没有深究;只做一个大概的了解..一、电解行业整流变压器广泛应用于电解行业、电气传动、电气铁道等直流负载电源供电..由于各种用途的整流负载;因其工作特性的需要;常常要求电压在一定的范围内变动;并要求在不切断负载下进行调压..为了满足这一要求;整流设备必须采用一定的调压方式..调压方式从原理上分为两种:变磁通调压和相位控制调压;即变压器一次侧抽头调压和晶闸管整流元件和饱和电抗器调压..一般电解行业对于这两种调压方式都会有应用..电解行业一般要求恒电流;但是电解启动时需要的电解特别小;随着电解槽中随着导电离子的增多阀侧电压会升高;电解槽中电流会增大最小二次法求解得到;只需要知道结论;此时双重调压作用凸显;不但调压范围广、极差较小;而且相对节能..图1 电解工况要求的电压调整从图中也可以看出;随着电解槽数的增大;电解电流增大;电压下降;所以需要增大阀侧的直流电压;即ΔU..正常生产时为了保证恒电流工艺过程的实现;并满足生产过程中正常送电操作及部分电解槽因故障或按计划退出工作;整流变压器都必须按照各种电解槽的外特性进行电压调整;以保持生产正常进行..电解行业要求较大的电流;电压相对较低;一般采取双反星整流变压器;并且是12脉冲的双反星整流变压器..12脉冲的整流变压器接线方式有如下两种..图2 双反星DY接线此方式在阀侧的DY端分别连接一个双反星;构成12脉冲的整流变;金川集团整流变压器大多数采用这种结构..图3 相位调整双反星相对节约成本;缺点暂不明确;利用相位调控做出12脉双反星整流变..一般的整流变压器铭牌的主要参数如下1.产品型号2.三相、频率3.网侧电压4.阀侧电压5.直流输出空载电压6.直流输出额定电流7.N级别有载调压;调压范围8.电路图9.短路阻抗10.阀侧和网侧额定容量经验概括:左侧为12脉冲双反星整流设备;右侧为24脉冲三相桥整流设备..问题:1.图中的补偿线圈作用是什么2.为什么一般阀侧容量要高压网侧。

110kV整流变压器的工作原理及应用

110kV整流变压器的工作原理及应用

110kV整流变压器的工作原理及应用发布时间:2023-01-30T08:25:56.304Z 来源:《中国电业与能源》2022年8月16期作者:张龙[导读] 本文针对110kV整流变压器的工作原理及其应用进行了分析。

张龙云锡文山锌铟冶炼有限公司云南文山 663700摘要:本文针对110kV整流变压器的工作原理及其应用进行了分析。

在社会经济高速发展的新时期背景下,各领域对直流电能的需求量逐渐增加,为了促进社会经济的长效发展,保证电能供应的稳定性,可合理选用整流变压器,利用整流变压器结构的运行特点提高整流机组的稳定性,减少设备故障问题,确保电能供应的安全性。

关键词:110kV整流变压器;工作原理;应用分析;冶金前言:110kV整流变压器即为整流设备的电源变压器。

其在运行过程中主要通过原边输入交流,副边则依托整流原件输出直流。

整流机组是整流、逆流和变频三种工作模式的总称,其中整流是应用较为广泛的工作模式。

而整流变压器是向整流机组提供电源的变压器,通常情况下,工业用的直流大电流大多来自电网输向整流变压器和整流设备而得到。

基于此,在实际应用过程中应充分掌握110kV整流变的工作原理,依照不同领域的用电需求选择合适的工作模式,确保整流变压器能稳定运行。

一、110kV整流变压器的原理及构成110kV整流机组通常是由整流变压器、整流柜、控制柜和水风冷却系统四部分构成,其中整流变压器是整个机组中的核心器件,负责将电网高压交流电变换成低压交流电供给整流柜从而最终获得直流电流的特殊变压器。

通常网侧指的是整流变压器的原边接交流电力电网,副边接整流柜和谐波治理系统,它的结构原理同普通变压器大致相同,只是其短路阻抗要高于普通变压器,耐受短路电流能力也会更强。

110kV整流变压器由箱体、油枕、高低压引出线套管、油循环散热系统和有载调压开关等组成。

箱体内一般装有高中低压三个绕组,高压绕组接入110kV电网电压,中压输出绕组一般为10kV电压等级,主要接入无功补偿和谐波治理系统(SVG+FC),低压绕组电压为几百伏且与整流柜相连接,作为主要负载输出端。

电解制氯系统调试及风险防控

电解制氯系统调试及风险防控

◼引言在热力发电厂中,许多设备需要用水作为冷却介质,其中最主要、用水量最大的是汽轮机凝汽器。

冷却水有直流式、密闭循环式和敞开式循环3种。

直流式及开式循环冷却水系统在长期运行中,存在藻类及微生物滋生的倾向。

藻类、微生物的大量滋长,会附着在换热器管壁,污垢热阻升高,降低换热效能,严重时导致凝汽器端差升高,真空度下降。

为保证循环水系统长期稳定运行,抑制生物黏泥的滋生是冷却水水质控制的一个重要内容,也称作杀菌处理(加氯、臭氧,二氧化氯,季铵化合物等),其中氯化处理(水中引入氯)是目前实际应用最多的方式[1]。

用作循环水氯化处理的药品主要有3种:液态氯、漂白粉(CaClOCl),次氯酸钠(NaOCl)。

次氯酸钠本身不稳定,见光分解,所以一般采用电解海水或电解食盐水现场制备并投加,由于经济性及安全性,电解海水制氯在海滨电厂实际应用越来越多[1,2]。

同发电厂其他所有系统一样,海水制氯系统安装完成后,也需要经过调试方可投入正常运行,通过调试,暴露并处理设计或安装过程中的问题、缺陷,验证系统运行的安全性、可靠性。

 ◼1 基本机理及系统流程海水总盐度约为3%~4%,其中氯化钠的含量约为2.5%。

海水经自清洗过滤器过滤掉颗粒物后以恒定流量进入电解槽中,槽内通以直流电,海水电解产生活性有效氯,投加到冷却水中可以有效抑制藻类及微生物的生长。

由于海水中的NaCl是以离子状态存在,在电场的作用下,阳极表面产生Cl2,阴极表面产生H2,Cl2和NaOH在溶液中发生化学反应生成NaClO,反应方程式如下:"张子临 张怀军*(山东中实易通集团有限公司,山东 济南 250003)摘要:简单介绍了海水电解制氯的机理、系统流程,结合现场实际及调试工作经验,针对电解制氯系统调试的基本项目、流程,调试中的风险及预防措施进行了比较详尽的阐述,对系统相关的设计、调试、运行、技术管理人员更好地了解系统、防控风险、处理可能出现的问题等方面具有一定的参考价值。

变压器种类分为有哪些?

变压器种类分为有哪些?

变压器种类分为有哪些?变压器种类分为有哪些?答: 变压器的种类繁多,但就其⼯作原理⽽⾔,都是根据电磁感应原理(基于法拉第电磁感应定律,将某⼀种电压、电流、相数的电能转换变成另⼀种电压、电流、相数的电能)制成的⼀种静⽌的电⽓设备。

⼴泛应⽤于输配电系统和电⼦线路中,它主要起到将交流电压升⾼或降低,并保持频率不变的作⽤。

常⽤变压器的分类如下。

(1)按⽤途分为①电⼒变压器(变配电⽤):⽤于输配电系统的升压或降压,是最常⽤的⼀类变压器。

②试验变压器:产⽣⾼压,对电⽓设备进⾏耐压试验;或产⽣低阻抗的低压,对电⽓设备进⾏⼤电流试验。

③仪⽤变压器(包括⼩功率电源变压器)、电⼦变压器(电⼦开关⾼频变压器):如电压互感器、电流互感器、⽤于测量仪表和继电保护装置。

④特殊⽤途变压器:冶炼⽤的电炉变压器、矿⽤变压器(矿⽤照明和配电⽤)、船⽤变压器(船泊照明和配电⽤)、电解⽤的整流变压器、焊接⽤的交流弧焊变压器、静电除尘⽤的⾼压整流变压器,各种⽤途的调压器等。

(2)按相数分为①单相变压器:⽤于单相负荷的变压器。

②三相变压器:⽤于三相或单、三相混合负荷的变压器。

③单相变压器组:由三个完全相同的单相变压器组成三相变压器组,常⽤于⼤容量的电⼒变压器。

(3)按绕组形式分为①⾃耦变压器:⽤于连接超⾼压,⼤容量的电⼒系统。

②双绕组变压器:⽤于连接两个电压等级的电⼒系统。

③三绕组变压器:连接三个电压等级,⼀般⽤于电⼒系统区域变电站。

(4)按铁芯形式分①芯式变压器:⽤于⾼压的电⼒变压器。

②壳式变压器:⽤于⼤电流的特殊变压器,如电炉变压器电焊变压器等;或⽤于电⼦仪器及家⽤电器的电源变压器。

(5)按冷却⽅式分①油浸式变压器:如油浸⾃冷、油浸风冷、油浸⽔冷、强迫油循环和⽔内冷等。

②千式变压器:依靠空⽓对流进⾏冷却,⼀般⽤于局部照明,电⼦线路等⼩容量变压器。

③充⽓式变压器:⽤特殊化学⽓体(SF6)代替变压器散热。

④蒸发冷却变压器:⽤特殊液体代替变压器油进⾏绝缘散热。

整流变压器

整流变压器

整流变压器整流变压器是整流设备的电源变压器。

整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。

变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。

作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。

工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。

电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。

牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。

由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。

为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。

阻抗比相应的电力变压器大30%左右。

传动用直流电源主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。

(4)直流输电用这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。

需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。

此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。

原 因应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。

整流变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压器的二次电压,电流不仅与容量连接组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧推算的。

由于整流变绕组电流是非正弦的含有很多高次谐波,为了减小对电网的谐波污染,为了提高功率因数,必须提高整流设备的脉波数,这可以通过移相的方法来解决。

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整流变压器及电解
编写目的:全凭个人喜好,内容是根据多篇文档总结攥写,有些问题没有找到标准答案,有些问题没有深究,只做一个大概的了解。

一、电解行业
整流变压器广泛应用于电解行业、电气传动、电气铁道等直流负载电源供电。

由于各种用途的整流负载,因其工作特性的需要,常常要求电压在一定的范围内变动,并要求在不切断负载下进行调压。

为了满足这一要求,整流设备必须采用一定的调压方式。

调压方式从原理上分为两种:变磁通调压和相位控制调压,即变压器一次侧抽头调压和晶闸管整流元件和饱和电抗器调压。

一般电解行业对于这两种调压方式都会有应用。

电解行业一般要求恒电流,但是电解启动时需要的电解特别小,随着电解槽中随着导电离子的增多阀侧电压会升高,电解槽中电流会增大(最小二次法求解得到,只需要知道结论),此时双重调压作用凸显,不但调压范围广、极差较小,而且相对节能。

图1 电解工况要求的电压调整
从图中也可以看出,随着电解槽数的增大,电解电流增大,电压下降,所以需要增大阀侧的直流电压,即ΔU。

正常生产时为了保证恒电流工艺过程的实现,并满足生产过程中正常送电操作及部分电解槽因故障或按计划退出工作,整流变压器都必须按照各种电解槽的外特性进行电压调整,以保持生产正常进行。

电解行业要求较大的电流,电压相对较低,一般采取双反星整流变压器,并且是12脉冲的双反星整流变压器。

12脉冲的整流变压器接线方式有如下两种。

图2 双反星DY接线
此方式在阀侧的DY端分别连接一个双反星,构成12脉冲的整流变,金川集团整流变压器大多数采用这种结构。

图3 相位调整双反星
相对节约成本,缺点暂不明确,利用相位调控做出12脉双反星整流变。

一般的整流变压器铭牌的主要参数如下
1.产品型号
2.三相、频率
3.网侧电压
4.阀侧电压
5.直流输出空载电压
6.直流输出额定电流
7.N级别有载调压,调压范围
8.电路图
9.短路阻抗
10.阀侧和网侧额定容量
经验概括:
左侧为12脉冲双反星整流设备,右侧为24脉冲三相桥整流设备。

问题:
1.图中的补偿线圈作用是什么
2.为什么一般阀侧容量要高压网侧。

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