为了使SVG室能够应对雨雪、沙尘等恶劣天气,降低粉尘、雨雪的吸入量。避免雨雪直接被负压吸进模块,导致模块受潮引起SVG故障跳闸,提高SVG设备稳定性。建议对目前大多的SVG室进行防护升级改造。具体的实施步骤建议如下:结合风电场SVG室运行中暴露出的问题,寻求市场防雨雪、沙尘效果较好的装置(气水分离过滤装置(窗)),风电场检修人员对现SVG室窗户尺寸,实地进行测量,并拟采购对应尺寸的气水分离装置;风电场自行组织人员拆除SVG室原有的百叶窗,用气水分离装置替换原有的普通百叶窗;风电场安排人员对损坏的墙体进行修葺、完善,以保障自然风的足够进入和窗户的美观实用;对装置与原墙体的连接处涂抹密封胶,防止雨水沿墙体渗入装置。
电容器回收二级电压与电流的关联基础理论证实,在纯电容器电源电路中,电容器回收二级间电压的有效值Uc与电源电路中电流的有效值Ic中间的关联为电容器逐渐电池充电时(即电压从零开始扩大),电容器的极板上沒有电荷,这时存储电容非常容易,一个不大的电压便能造成非常大的电流,此情况电池充电电流,之后极板上电荷积多了,男同电荷互相抵触,并伴随着电容器所需电荷的提升,要想电容器电池充电就遭受了越来越大的摩擦阻力,电业务必再次上升,才可以再次储存一些电荷进来,因而电流慢慢减少,到电压升至值时,极板上电荷已储满,这时电流减少到零。即ic并不是与uc成正比转变的,只是与uc的弹性系数成正比转变的。uc与ic转变的关联以下下左图所显示,由图知,uc与ic的相位角为9,且电流ic超前的uc90°,用相量图表明如下图所显示。
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电容器回收在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。
2电力电容器补偿的特点
2.1优点
电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。
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