湖北省小试高测为您解释:挑选串联谐振串联电抗器方式伴随着电力电子技术的运用与发展趋势,供配电系统中提高了大批量的非线性负荷,如低电压小容积电器产品和髙压大空间的工业级交、 直流电转换设备, 尤其是静止不动变流器的选用, 因为它是以电源开关方法工作中的,会造成电网电流量、工作电压波型发生失真,进而造成电网的谐波“环境污染”。 造成电网谐波“环境污染”的另一个关键因素是电网接有破坏性、不确定性负载, 如中频炉、大中型轧钢机、电力机车等,他们在运转中不但会形成很多的高次谐波,并且会使工作电压起伏、闪变、三相不平衡日趋比较严重。这不仅仅会造成供配电机器设备自身的安全系数减少,并且会比较严重消弱和影响电网的经济形势,产生了对电网的“污染”。 电能质量分析的环境整治应遵循谁环境污染谁整治,双层整治、等级分类融洽的标准。在地域的配电设备和变配电系统软件中,挑选关键电能质量分析污染物和对电能质量分析比较敏感的载荷核心开设电能质量分析操纵核心区点,在这种点实现线上电能质量分析检测、采取有效的电能质量分析改进对策看起来分外关键。在并联电容器设备连接母线槽处的谐波“环境污染”尚未获得压根整顿以前,如果不采用必需的对策,可能造成一定的谐波变大。在并联电容器的回路中串联电抗器是十分合理 [1] 和行得通的方式。串联电抗器的首要功能是抑止高次谐波和限定重合闸浪涌电压,避免谐波对电力电容器造成不良影响,防止电力电容器设备的连接对电网谐波的过多变大和谐振产生。可是串联电抗器决不能与电容器组随意组成,更不得不考虑到电容器组连接母线槽处的谐波环境。 文章内容主要就串联电抗器抑止谐波的功效进行剖析,并明确提出电感率的挑选方式。 2 串联电抗器挑选不合理的不良影响 2.1 基本情况详细介绍 在其中3次谐波的失真率做到3.77%,**出公共电[2]网谐波工作电压(直流电压)3.2%的限制值。通过细心掌握和剖析,发觉该 110kV 变电站的 10kV 系统软件存有很多的非线性负荷。 即使在电容器组不资金投入运作的情形下,10kV母线槽的工作电压总失真率也达到4.01%,在其中3次谐波的失真率达到 3.48%。在这般谐波环境下,2400kvar 电容器组配备电感率是 6% 的串联电抗器是不是合适?现测算剖析如下所示。 2.2 电感率的挑选剖析 (1)电力电容器设备侧有谐波源时的电源电路实体模型及主要参数 串联谐振基本原理 在回路工作频率f=1/2π√LC时,回路造成谐振,这时试品上的工作电压是励磁调节器变髙压端输出电压的Q倍。Q为系统软件品质因素,即工作电压谐振倍率,一般为几十到一百以上。先根据调整高频电源的导出率使回路产生串联谐振,再在回路谐振的前提下调整高频电源输出电压使试品工作电压可达到检测值。因为回路的谐振,高频电源较小的输出电压就可在试品CX上造成较高的实验工作电压。 谐振串联电抗器是应用串联谐振的基本原理,根据调整变频控制器的导出工作频率,促使回路中的串联电抗器的电感器L和试品电容器C产生串联谐振,谐振工作电压即是试品上所加工作电压。串联谐振串联电抗器特性1、大屏幕显示实验数据信息、实验情况并有即时操作过程标示功效。2、能灵便整定值实验工作电压、电台广播范畴、充压時间。3、实验結果能测算出被试品电容器值并可打印出。4、体型小、重量较轻、实际操作便捷。5、屏幕分辨率高、工作频率屏幕分辨率为0.01Hz,工作电压屏幕分辨率为0.01V。6、安全性稳定性高,系统软件具备过压、过电流量及充放电维护功效,保证自身及机器设备安全性。7、可更新实际操作APP。串联谐振串联电抗器基本原理 串联电抗器L和被试品电容器C构成的串联谐振都是有一个固定不动的谐振工作频率F=1/(2π√L・C)当实验工作频率相当于这一工作频率时,该电源电路产生谐振。 根据这一基本原理,由电台广播开关电源给予开关电源赠给励磁变压器,通过励磁变压器直流变压器成中压再加上L和被试品电容器C上。根据更改电台广播开关电源导出工作频率,使回路处在串联谐振情况,再调整电台广播开关电源输出电压,使试品上工作电压做到所须要的工作电压值。串联谐振串联电抗器主要参数1、工作温度:-10——45℃2、工作中环境湿度:≤90%3、海拔高度:≤2000M4、开关电源键入:220V±l0%单相电 导出0——220V(≤10KW)5、额定值实验容积:0——8000KVA6、谐振工作电压:0——1000KV7、工作频率调整范畴:0.1——300Hz 在同一条母线槽上面有非线性负载产生的谐波电流源时(省去电阻器),并联电容器设备 [3] 的简单化实体模型如下图 1 所显示 。谐波电流量和并接谐波特性阻抗为 式中 n 为谐波频次;为谐波源的* n 次谐波电流量;XS 为系统软件等价基波短路故障电感;XC 为电容器组基波容抗;XL 为串联电抗器基波电感。因为谐波源为电流源,谐波工作电压放大率与谐波电流量放大率相同,故由式⑴梳理 推论可获得谐波工作电压放大率 n当式(2)谐波特性阻抗的分子结构的标值等于零时,即从谐波源看入的特性阻抗为零,表明电力电容器设备与电网在* n 次谐波产生串联谐振,可获得电容器环路的串联谐振点当式(2)谐波特性阻抗的真分数的标值等于零时,即从谐波源看入的特性阻抗为∞,表明电容器 [4] 器设备与电网在* n 次谐波产生并接谐振,并可推论出电力电容器设备的谐振容积 QCX 为 系统软件及元器件的主要参数如表 1 所显示。 (2)防止谐振剖析 测算电感率挑选 6%时,产生 3 次、5 次谐波谐振的电容容积,将相关主要参数带入式 (5),得 3 次、5 次谐波谐振 电力电容器容积各自为 不难看出, 2400 kvar 的电容器组配备电感率是 6%的串联电抗器不容易产生 3 次、5次谐波并接谐振或贴近于谐振。 (3)限定浪涌电压剖析 在电阻器、电感器及电容器所构成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相同时,即XC=XL,电源电路中的工作电压U与电流量I的相位差同样,电源电路展现纯电阻性,这种情况叫串联谐振。当电源电路产生串联谐振时电线的特性阻抗Z=√R^2 (XC-XL)^2=R,电源电路中总特性阻抗较少,电流量将做到较高值。 串联谐振分成电台广播式和调感式。一般是由高频电源、励磁变压器、串联电抗器和电阻高压分压器构成。被试品的电容器与串联电抗器组成串联谐振接口方式;高压分压器并接在被试品上,用以衡量被试品上的谐振工作电压,并且做好过电压保护数据信号。
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APF有源滤波装置RGAF采用全控电力电子元件,以较高的开关频率(IGBT)产生高次电流抵消谐波电流。设备中电子元件的过电压、设备的发热处理是困扰APF技术的二大瓶颈。*教授团队发明采用3个H桥技术,彻底解决了低压APF的上述问题,荣广电气有源滤波器具有以下优点:1. 采用谐波电流的预测控制方法,响应速度快、滤波能力强、运行损耗小。可完全满足不同的工况需求;2.能同时动态实时滤除全部谐波或多种选
一、变频器组成:变频器由主电路和控制电路组成。主电路由整流器、滤波器和逆变器组成。控制电路由单片机、驱动电路和光电隔离电路组成。变频技术是为满足交流电动机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件的发展[从晶闸管(SCR)到今天的IGBT(绝缘栅双较晶体管)],功率变换技术的不断发展和pwm-vvvf理论的成熟。二、变频器变频调速的优点:1、调速范围广,可使异步电动机0-无级调速(加减速时间可调);
一、输入电抗器的选用输入、输出、直流电抗器的选择(三相380V系列)对照表:1.1 输入电抗器的用途输入电抗器串联在电源与变频器输入侧,用于抑制输入电流的高次谐波,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(提高到0.75-0.85)。由于变频器的整流部分为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的电网侧输入电压波形基本上是正弦波
可控硅开关可控硅又叫晶闸管,是晶体闸流管(Thyristor)的简称,谷称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。可控硅有多种分类方法。(一)按关断、导通及控制方式分类:可控硅按其关断、导通及控制方式可分为普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门较关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。(二)按引脚和
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