Функція послідовного резонансного контуру

Oct 31, 2025 Залишити повідомлення

Яку функцію виконує послідовний резонансний контур? Wuhan UHV спеціалізується на виробництвісерії резонансних пристроїв, з широким вибором продукції та професійним електричним тестуванням. При пошукусерії резонансних пристроїв, виберіть Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test System


Як випливає з назви, послідовний реактор відноситься до реактора (індуктора), з’єднаного послідовно в ланцюг. У промисловості компенсації реактивної потужності та контролю гармоній послідовний реактор в основному відноситься до реактора, з’єднаного послідовно з конденсатором. Після того, як реактор і конденсатор з’єднані послідовно, вони утворюють резонансний контур, який відіграє роль у видаленні або фільтрації гармоній. Роль реактора в резонансному контурі полягає в наступному:


1.1 Зменшіть кратність імпульсів і частоту імпульсів конденсаторної батареї. Зменшіть кратність перенапруги та частоту перенапруги конденсаторної батареї, щоб захистити конденсатори та полегшити вибір допоміжного обладнання. Після встановлення послідовного реактора пусковий струм замикання можна зменшити до значення нижче 1+квадратного кореня зворотної величини реактивного опору. Національний стандарт GB50227-2008 вимагає, щоб пусковий струм був менш ніж у 20 разів перевищує номінальний струм конденсатора (зазвичай приблизно в 10 разів). Щоб уникнути гармонійного підсилення (гармонійної тяги), необхідно, щоб вольт-амперні характеристики послідовного реактора були максимально лінійними. Коли гармоніки мережі малі, використовуйте реактори, які обмежують пусковий струм; Коефіцієнт реактивного опору близько 0,1% -1% може обмежити пусковий струм менше, ніж у 10 разів перевищує номінальний струм, зменшуючи активні втрати реактора. Крім того, реактор має невеликий об'єм, займає невелику площу і легко встановлюється в конденсаторну шафу. Використання такого типу реактора є як економічним, так і енергозберігаючим.


1.2 Створіть повністю резонансний контур з батареєю конденсаторів, щоб відфільтрувати характерні субгармоніки. Після повного налаштування індуктивного опору реактора послідовного фільтра та ємнісного опору конденсатора формується фільтр змінного струму з характерними субгармоніками, щоб відфільтрувати певну характеристичну субгармоніку, тим самим зменшуючи спотворення напруги цієї субгармоніки на шині, зменшуючи характерний субгармонічний струм на лінії та покращуючи якість живлення мережі, що подається на шину.


1.3 Створіть частковий резонансний контур з батареєю конденсаторів для придушення характерних субгармонік. Необхідною умовою є чітке розуміння гармонічної ситуації в електромережі, визначення наявності великого випрямного обладнання, електродугових печей, прокатних станів та інших навантажень, які можуть генерувати гармоніки в навколишніх споживачах електроенергії, а також чи є високо{2}}продуктивні високо-трансформатори напруги та двигуни з низькою продуктивністю. Спробуйте якомога більше виміряти фактичне значення гармоніки в електромережі, а потім налаштуйте відповідні реактори на основі фактичних гармонічних компонентів.


1.4 Збільште опір короткого-замикання, зменшіть -ємність короткого замикання та зменшіть струм-короткого замикання. Гілка компенсації реактивної потужності заздалегідь оснащується послідовним реактором. Коли виникає несправність конденсатора, наприклад пробій пластини конденсатора або пробій на землю, система забезпечує струм-короткого замикання через опір системи та опір послідовного реактора. Оскільки опір послідовного реактора набагато більший за опір системи, це ефективно зменшує ємність короткого-замикання конденсатора під час коротких-замикань замикання, гарантуючи, що розподільний автоматичний вимикач може відключити струм-короткого замикання та покращує безпеку та стабільність системи


1.5 Зменшіть струм розряду від батареї конденсаторів до несправної батареї конденсаторів, щоб захистити силові конденсатори. Коли батарея конденсаторів компенсації реактивної потужності в роботі складається з кількох гілок, якщо один із конденсаторів виходить з ладу, інші працюючі батареї конденсаторів розрядяться через несправний конденсатор. Послідовні реактори можуть ефективно зменшити цей стрибок розряду та забезпечити можливість відключення захисного пристрою несправної батареї конденсаторів.


1.6 Зменшення пускового струму комутації конденсаторної батареї та зменшення амплітуди перехідного процесу пускового струму сприятливо для гасіння дуги контактора. У процесі комутації конденсаторів контакторами утворюється пусковий струм. Серійні реактори можуть ефективно пригнічувати перехідний процес робочого струму, що сприяє роз’єднанню контактів контактора, уникаючи повторного запалювання дуги та спричинення перенапруги під час роботи. Зменшіть амплітуду перенапруги, захищайте конденсатори та уникайте пробою перенапруги або старіння ізоляції.


1.7 Зменшіть амплітуду перенапруги, викликаної працездатними батареями конденсаторів, щоб уникнути захисту від перенапруги в електромережі. У процесі комутації конденсаторів контакторами виникають робочі перенапруги. Послідовні реактори можуть ефективно пригнічувати появу руйнування контактів у контакторах, зменшувати амплітуду робочих перенапруг, захищати конденсатори та запобігати руйнуванню через перенапругу або прискореному старінню ізоляції. Із широким застосуванням і розвитком технологій силової електроніки до системи електропостачання додано велику кількість нелінійних навантажень, таких як низько{4}}побутові прилади малої потужності та високо-напруги великої потужності промислові пристрої перетворення змінного струму в постійний струм, особливо використання статичних інверторів. Оскільки вони працюють у режимі перемикання, вони можуть викликати спотворення форми струму та напруги в електромережі, що призводить до гармонічного «забруднення» електромережі. Іншою важливою причиною генерації гармонійного «забруднення» в електромережі є ударні та флуктуаційні навантаження, підключені до мережі, такі як електродугові печі, великі прокатні стани, електровози тощо. Вони не лише генерують велику кількість гармонік високого -порядку під час роботи, але також спричиняють коливання напруги, мерехтіння та три-фазний дисбаланс, які стають дедалі серйознішими. Це не тільки знижує безпеку самого електрообладнання, але й серйозно послаблює та заважає економічній роботі електромережі, створюючи «громадську небезпеку» для електромережі. Комплексне управління якістю електроенергії має відповідати принципу: той, хто забруднює, повинен нести відповідальність за управління, багато{13}}управління та ієрархічну координацію. У системі розподілу та трансформації регіону особливо важливо вибрати основні джерела забруднення якості електроенергії та центри навантаження, які чутливі до якості електроенергії, щоб створити вузлові точки контролю якості електроенергії, проводити в цих точках онлайн-моніторинг якості електроенергії та вживати відповідних заходів для покращення якості електроенергії.

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування