Funktionen af ​​serieresonanskredsløb

Oct 31, 2025 Læg en besked

Hvad er funktionen af ​​et serieresonanskredsløb? Wuhan UHV har specialiseret sig i at producereserie resonansenheder, med en bred vifte af produktudvalg og professionel elektrisk test. Når man leder efterserie resonansenheder, vælg Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test System


Som navnet antyder, refererer en seriereaktor til en reaktor (induktor) forbundet i serie i et kredsløb. I industrien for reaktiv effektkompensation og harmonisk kontrol refererer en seriereaktor hovedsageligt til en reaktor forbundet i serie med en kondensator. Efter at reaktoren og kondensatoren er forbundet i serie, danner de et resonanskredsløb, som spiller en rolle i harmonisk eliminering eller filtrering. Reaktorens rolle i resonanskredsløbet er som følger:


1.1 Reducer overspændingsmultiple og overspændingsfrekvens for kondensatorbanken. Reducer overspændingsmultiple og overspændingsfrekvens for kondensatorbanken for at beskytte kondensatorerne og lette valget af understøttende udstyr. Efter installation af en seriereaktor kan den lukkende startstrøm undertrykkes til under 1+kvadratroden af ​​reaktanshastighedens reciproke. Den nationale standard GB50227-2008 kræver, at startstrømmen skal begrænses til mindre end 20 gange kondensatorens mærkestrøm (normalt omkring 10 gange). For at undgå harmonisk forstærkning (harmonisk trækkraft) kræves det, at seriereaktorens volt ampere karakteristika er så lineære som muligt. Når netværkets harmoniske er små, skal du bruge reaktorer, der begrænser startstrømmen; En reaktanshastighed på omkring 0,1% -1% kan begrænse startstrømmen til mindre end 10 gange den nominelle strøm, hvilket reducerer reaktorens aktive tab. Desuden har reaktoren et lille volumen, optager et lille område og er let at installere i et kondensatorskab. Brugen af ​​denne type reaktor er både økonomisk og energibesparende.


1.2 Dann et fuldt resonanskredsløb med kondensatorbanken for at filtrere karakteristiske underharmoniske fra. Efter fuld afstemning af seriefilterreaktorens induktive reaktans og kondensatorens kapacitive reaktans, dannes et AC-filter med karakteristiske underharmoniske for at frafiltrere en bestemt karakteristisk underharmonisk, og derved reducere spændingsforvrængningen af ​​den underharmoniske på bussen, reducere den karakteristiske underharmoniske strøm på ledningen, og forbedre kvaliteten af ​​bussens strømforsyning.


1.3 Dann et partielt resonanskredsløb med kondensatorbanken for at undertrykke karakteristiske underharmoniske. Forudsætningen er at have en klar forståelse af den harmoniske situation i elnettet, identificere om der er stort ensretterudstyr, lysbueovne, valseværker og andre belastninger, der kan generere harmoniske i de omgivende strømbrugere, og om der er høj-høj-højspændingstransformatorer og motorer med dårlig ydeevne. Prøv at måle den faktiske værdi af den harmoniske i elnettet så meget som muligt, og konfigurer derefter passende reaktorer baseret på de faktiske harmoniske komponenter.


1.4 Øg kortslutningsimpedansen-, reducer kortslutnings-kapaciteten og mindsk-kortslutningsstrømmen. Reaktiv effektkompensationsgrenen er på forhånd udstyret med en seriereaktor. Når der opstår en kondensatorfejl, såsom kondensatorpladenedbrud eller jordnedbrud, giver systemet kort-strøm gennem systemimpedans og seriereaktorimpedans. Da seriereaktorens impedans er meget større end systemimpedansen, reducerer den effektivt kortslutningskapaciteten af ​​kondensatoren under kortslutningsfejl, hvilket sikrer, at fordelingsafbryderen kan afbryde kortslutningsstrømmen og forbedrer systemets sikkerhed og stabilitet.


1.5 Reducer afladningsstrømmen fra kondensatorbanken til den defekte kondensatorbank for at beskytte effektkondensatorerne. Når den reaktive effektkompensationskondensatorbank i drift består af flere grene, hvis en af ​​kondensatorerne svigter, vil de andre kørende kondensatorbanker aflades gennem den defekte kondensator. Seriereaktorer kan effektivt reducere denne udledningsstigning og sikre muligheden for, at beskyttelsesanordningen afbryder den defekte kondensatorbank.


1.6 Reduktion af koblingsstartstrømmen for kondensatorbanken og sænkning af amplituden af ​​indkoblingsstrømmens transiente proces er fordelagtig for lysbueslukning af kontaktoren. Under processen med at skifte kondensatorer med kontaktorer genereres startstrøm. Seriereaktorer kan effektivt undertrykke den transiente proces med driftsstrøm, hvilket er fordelagtigt for afbrydelse af kontaktorkontakter, undgår lysbue-genantændelse og forårsager overspænding under drift. Reducer amplituden af ​​overspænding, beskyt kondensatorer, og undgå overspændingsnedbrud eller isolationsældning.


1.7 Reducer amplituden af ​​overspænding forårsaget af driftskondensatorbanker for at undgå overspændingsbeskyttelse i elnettet. Under processen med at skifte kondensatorer med kontaktorer genereres operationelle overspændinger. Seriereaktorer kan effektivt undertrykke forekomsten af ​​kontaktnedbrud i kontaktorer, reducere amplituden af ​​operationelle overspændinger, beskytte kondensatorer og undgå overspændingsnedbrud eller accelereret isoleringsældning. Med den udbredte anvendelse og udvikling af kraftelektronikteknologi er et stort antal ikke-lineære belastninger blevet tilføjet til strømforsyningssystemet, såsom lav-husholdningsapparater med lille kapacitet og høj-højspændings stor kapacitet industrielle AC/DC konverteringsenheder, især brugen af ​​statiske invertere. Da de fungerer i en omskiftningstilstand, kan de forårsage forvrængning af strøm- og spændingsbølgeformer i elnettet, hvilket fører til harmonisk "forurening" af elnettet. En anden vigtig årsag til frembringelsen af ​​harmonisk "forurening" i elnettet er de påvirknings- og udsvingsbelastninger, der er forbundet med nettet, såsom lysbueovne, store valseværker, elektriske lokomotiver osv. De genererer ikke kun et stort antal høj-ordens harmoniske under drift, men forårsager også spændingsudsving, der bliver tiltagende{10}, og alvorligt trefaset{1} flimmer. Dette reducerer ikke kun sikkerheden af ​​selve strømforsyningsudstyret, men svækker og forstyrrer også den økonomiske drift af elnettet og danner en "offentlig fare" for elnettet. Den omfattende styring af strømkvalitet bør følge princippet om, at den, der forurener, skal være ansvarlig for styringen, styringen på flere niveauer og den hierarkiske koordinering. I distributions- og transformationssystemet i regionen er det særligt vigtigt at vælge de vigtigste kilder til strømkvalitetsforurening og belastningscentre, der er følsomme over for strømkvalitet, for at etablere strømkvalitetskontrolhubpunkter, udføre online strømkvalitetsovervågning på disse punkter og træffe tilsvarende foranstaltninger for at forbedre strømkvaliteten.

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse