Vilken funktion har en serieresonanskrets? Wuhan UHV är specialiserat på att produceraserie resonansanordningar, med ett brett utbud av produktval och professionella elektriska tester. När man letar efterserie resonansanordningar, välj Wuhan UHV.
Som namnet antyder avser en seriereaktor en reaktor (induktor) kopplad i serie i en krets. Inom branschen för reaktiv effektkompensation och övertonskontroll avser en seriereaktor huvudsakligen en reaktor kopplad i serie med en kondensator. Efter att reaktorn och kondensatorn är seriekopplade bildar de en resonanskrets, som spelar en roll i harmonisk eliminering eller filtrering. Reaktorns roll i resonanskretsen är som följer:
1.1 Minska överspänningsmultipeln och överspänningsfrekvensen för kondensatorbanken. Minska överspänningsmultipeln och överspänningsfrekvensen för kondensatorbanken för att skydda kondensatorerna och underlätta valet av stödutrustning. Efter installation av en seriereaktor kan stängningsinkopplingsströmmen dämpas till under 1+kvadratroten av reaktanshastighetens reciproka. Den nationella standarden GB50227-2008 kräver att startströmmen ska begränsas till mindre än 20 gånger kondensatorns märkström (vanligtvis cirka 10 gånger). För att undvika övertonsförstärkning (övertonsdragkraft) krävs att seriereaktorns voltamperekarakteristik är så linjär som möjligt. När nätverkets övertoner är små, använd reaktorer som begränsar startströmmen; En reaktanshastighet på cirka 0,1 % -1 % kan begränsa inkopplingsströmmen till mindre än 10 gånger märkströmmen, vilket minskar reaktorns aktiva förlust. Dessutom har reaktorn en liten volym, upptar en liten yta och är lätt att installera i ett kondensatorskåp. Användningen av denna typ av reaktorer är både ekonomisk och energibesparande.
1.2 Bilda en helt resonanskrets med kondensatorbanken för att filtrera bort karakteristiska undertoner. Efter fullständig avstämning av seriefilterreaktorns induktiva reaktans och kondensatorns kapacitiva reaktans, bildas ett växelströmsfilter med karakteristiska underövertoner för att filtrera bort en viss karakteristisk underöverton, och därigenom minska spänningsförvrängningen för den underövertonen på bussen, reducera den karakteristiska underövertonsströmmen på linjen och förbättra kvaliteten på nätets strömförsörjning.
1.3 Bilda en partiell resonanskrets med kondensatorbanken för att undertrycka karakteristiska undertoner. Förutsättningen är att ha en klar förståelse för övertonssituationen i elnätet, identifiera om det finns stor likriktarutrustning, ljusbågsugnar, valsverk och andra belastningar som kan generera övertoner i de omgivande kraftanvändarna, och om det finns hög-hög-högspänningstransformatorer och motorer med dålig prestanda. Försök att mäta det faktiska värdet på övertonen i elnätet så mycket som möjligt och konfigurera sedan lämpliga reaktorer baserat på de faktiska övertonskomponenterna.
1.4 Öka kortslutningsimpedansen-, minska kortslutningskapaciteten- och minska kortslutningsströmmen. Kompensationsgrenen för reaktiv effekt är i förväg utrustad med en seriereaktor. När ett kondensatorfel uppstår, såsom kondensatorplåthaveri eller jordhaveri, ger systemet kort-ström genom systemimpedans och seriereaktorimpedans. Eftersom impedansen för seriereaktorn är mycket större än systemimpedansen, minskar den effektivt kortslutningskapaciteten hos kondensatorn under kortslutningsfel, vilket säkerställer att fördelningsströmbrytaren kan koppla ur kortslutningsströmmen och förbättrar systemets säkerhet och stabilitet.
1.5 Minska urladdningsströmmen från kondensatorbanken till den felaktiga kondensatorbanken för att skydda kraftkondensatorerna. När den reaktiva effektkompensationskondensatorbanken i drift består av flera grenar, om en av kondensatorerna går sönder, kommer de andra kondensatorbankerna att laddas ur genom den felaktiga kondensatorn. Seriereaktorer kan effektivt minska denna urladdningsstöt och säkerställa möjligheten att skyddsanordningen skär av den felaktiga kondensatorbanken.
1.6 Att reducera omkopplingsstartströmmen för kondensatorbanken och sänka amplituden för den transienta processen för startströmmen är fördelaktigt för ljusbågssläckningen av kontaktorn. Under processen att byta kondensatorer med kontaktorer genereras startström. Seriereaktorer kan effektivt undertrycka den transienta processen för driftström, vilket är fördelaktigt för att koppla bort kontaktorkontakter, undvika återtändning av bågen och orsaka överspänning under drift. Minska överspänningens amplitud, skydda kondensatorer och undvik överspänningsavbrott eller åldrande av isoleringen.
1.7 Minska amplituden av överspänning orsakad av driftkondensatorbanker för att undvika överspänningsskydd i elnätet. Under processen att byta kondensatorer med kontaktorer genereras driftsöverspänningar. Seriereaktorer kan effektivt undertrycka förekomsten av kontaktavbrott i kontaktorer, minska amplituden av driftsöverspänningar, skydda kondensatorer och undvika överspänningsavbrott eller accelererad isoleringsåldring. Med den utbredda tillämpningen och utvecklingen av kraftelektronikteknik har ett stort antal icke-linjära belastningar lagts till strömförsörjningssystemet, såsom låg-hushållsapparater med liten kapacitet och hög-högspänning stor kapacitet industriella AC/DC-omvandlingsenheter, särskilt användningen av statiska växelriktare. Eftersom de arbetar i ett växlingsläge kan de orsaka distorsion av ström- och spänningsvågformerna i elnätet, vilket leder till harmonisk "förorening" av elnätet. En annan viktig orsak till genereringen av harmoniska "föroreningar" i elnätet är påverkan och fluktuationsbelastningar som är anslutna till nätet, såsom ljusbågsugnar, stora valsverk, elektriska lokomotiv, etc. De genererar inte bara ett stort antal övertoner av hög-ordning under drift, utan orsakar också spänningsfluktuationer, och kraftigt trefas{10} flimmer. Detta minskar inte bara säkerheten för själva strömförsörjningsutrustningen, utan försvagar och stör också den ekonomiska driften av elnätet och bildar en "allmän fara" för elnätet. Den heltäckande hanteringen av elkvalitet bör följa principen om att den som förorenar ska ansvara för förvaltningen, förvaltningen på flera nivåer och den hierarkiska samordningen. I regionens distributions- och omvandlingssystem är det särskilt viktigt att välja de huvudsakliga källorna till föroreningar av strömkvalitet och belastningscentra som är känsliga för strömkvaliteten för att upprätta navpunkter för strömkvalitetskontroll, utföra online övervakning av strömkvalitet vid dessa punkter och vidta motsvarande åtgärder för att förbättra strömkvaliteten.





