Funcția circuitului rezonant în serie

Oct 31, 2025 Lăsaţi un mesaj

Care este funcția unui circuit rezonant în serie? Wuhan UHV este specializată în producțiedispozitive rezonante în serie, cu o gamă largă de selecție de produse și teste electrice profesionale. Când cautădispozitive rezonante în serie, alege Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test System


După cum sugerează și numele, un reactor în serie se referă la un reactor (inductor) conectat în serie într-un circuit. În industria compensării puterii reactive și controlului armonic, un reactor în serie se referă în principal la un reactor conectat în serie cu un condensator. După ce reactorul și condensatorul sunt conectate în serie, ele formează un circuit rezonant, care joacă un rol în eliminarea sau filtrarea armonicilor. Rolul reactorului în circuitul rezonant este următorul:


1.1 Reduceți multiplu de supratensiune și frecvența de supratensiune a bancului de condensatori. Reduceți supratensiunile multiple și frecvența de supratensiune a băncii de condensatoare pentru a proteja condensatorii și pentru a facilita selecția echipamentelor suport. După instalarea unui reactor în serie, curentul de pornire de închidere poate fi suprimat sub 1+rădăcina pătrată a inversului vitezei de reactanță. Standardul național GB50227-2008 impune ca curentul de pornire să fie limitat la mai puțin de 20 de ori curentul nominal al condensatorului (de obicei de aproximativ 10 ori). Pentru a evita amplificarea armonică (tracțiunea armonică), este necesar ca caracteristicile de volți amper ale reactorului în serie să fie cât mai lineare. Când armonicile rețelei sunt mici, utilizați reactoare care limitează curentul de pornire; O rată de reactanță de aproximativ 0,1% -1% poate limita curentul de pornire la mai puțin de 10 ori curentul nominal, reducând pierderea activă a reactorului. Mai mult, reactorul are un volum mic, ocupă o suprafață mică și este ușor de instalat într-un dulap de condensatori. Utilizarea acestui tip de reactor este atât economică, cât și economisește energie.


1.2 Formați un circuit complet rezonant cu banca de condensatoare pentru a filtra subarmonicile caracteristice. După reglarea completă a reactanței inductive a reactorului de filtru în serie și a reactanței capacitive a condensatorului, se formează un filtru AC cu subarmonici caracteristice pentru a filtra o anumită subarmonică caracteristică, reducând astfel distorsiunea de tensiune a acelei subarmonici pe magistrală, reducând curentul subarmonic caracteristic pe linie și îmbunătățind calitatea puterii furnizate rețelei.


1.3 Formați un circuit rezonant parțial cu banca de condensatoare pentru a suprima subarmonicile caracteristice. Condiția prealabilă este să înțelegeți clar situația armonică din rețeaua electrică, să identificați dacă există echipamente mari de redresare, cuptoare cu arc electric, laminoare și alte sarcini care pot genera armonici în utilizatorii de putere din jur și dacă există transformatoare de-performanță înaltă-tensiune și motoare cu performanțe slabe. Încercați să măsurați cât mai mult posibil valoarea reală a armonicii din rețeaua electrică și apoi configurați reactoare adecvate pe baza componentelor armonice reale.


1.4 Creșteți impedanța de scurt-circuit, reduceți capacitatea de scurt-circuit și micșorați curentul de scurt-circuit. Ramura de compensare a puterii reactive este echipată în avans cu un reactor în serie. Când apare o defecțiune a condensatorului, cum ar fi defectarea plăcii condensatorului sau defectarea la pământ, sistemul furnizează curent de scurt-circuit prin impedanța sistemului și impedanța reactorului în serie. Deoarece impedanța reactorului în serie este mult mai mare decât impedanța sistemului, aceasta reduce efectiv capacitatea de scurt-circuit a condensatorului în timpul defecțiunilor de scurt-circuit, asigurând că întrerupătorul de circuit de distribuție poate deconecta curentul de scurt-circuit și îmbunătățind performanța de siguranță și stabilitate a sistemului.


1.5 Reduceți curentul de descărcare de la banca de condensatoare la banca de condensatoare defectă pentru a proteja condensatorii de putere. Când banca de condensatoare de compensare a puterii reactive în funcțiune este formată din mai multe ramuri, dacă unul dintre condensatori se defectează, celelalte bănci de condensatoare în funcțiune se vor descărca prin condensatorul defect. Reactoarele din serie pot reduce în mod eficient această supratensiune de descărcare și pot asigura posibilitatea ca dispozitivul de protecție să întrerupă banca de condensatoare defectă.


1.6 Reducerea curentului de pornire de comutare al bancului de condensatoare și scăderea amplitudinii procesului tranzitoriu al curentului de aprindere este benefică pentru stingerea arcului contactorului. În timpul procesului de comutare a condensatoarelor cu contactoare, se generează curent de pornire. Reactoarele din serie pot suprima în mod eficient procesul tranzitoriu al curentului de funcționare, care este benefic pentru deconectarea contactelor contactorului, evitând reaprinderea arcului și provocând supratensiune în timpul funcționării. Reduceți amplitudinea supratensiunii, protejați condensatorii și evitați întreruperea supratensiunii sau îmbătrânirea izolației.


1.7 Reduceți amplitudinea supratensiunii cauzate de funcționarea băncilor de condensatoare pentru a evita protecția la supratensiune în rețeaua electrică. În timpul procesului de comutare a condensatoarelor cu contactoare, sunt generate supratensiuni de funcționare. Reactoarele din serie pot suprima eficient apariția defecțiunii contactelor la contactoare, pot reduce amplitudinea supratensiunilor de funcționare, pot proteja condensatorii și pot evita defecțiunile de supratensiune sau îmbătrânirea accelerată a izolației. Odată cu aplicarea pe scară largă și dezvoltarea tehnologiei electronice de putere, la sistemul de alimentare au fost adăugate un număr mare de sarcini neliniare, cum ar fi aparatele de uz casnic de joasă-tensiune și capacitate mică și dispozitive industriale de conversie AC/DC de mare-tensiune, în special utilizarea invertoarelor statice. Pe măsură ce funcționează într-un mod de comutare, ele pot provoca distorsiuni ale formelor de undă de curent și tensiune din rețeaua electrică, ducând la „poluarea” armonică a rețelei electrice. Un alt motiv important pentru generarea de „poluare” armonică în rețeaua electrică este încărcările de impact și fluctuații conectate la rețea, cum ar fi cuptoarele cu arc electric, laminoarele mari, locomotivele electrice etc. Acestea nu numai că generează un număr mare de armonici de ordin înalt în timpul funcționării, dar provoacă și fluctuații de tensiune, pâlpâire și dezechilibru trifazat în creștere. Acest lucru nu numai că reduce siguranța echipamentului de alimentare cu energie în sine, ci și slăbește serios și interferează cu funcționarea economică a rețelei electrice, formând un „pericol public” pentru rețeaua electrică. Managementul cuprinzător al calității energiei ar trebui să urmeze principiul că oricine poluează ar trebui să fie responsabil pentru management, managementul pe mai multe-niveluri și coordonarea ierarhică. În sistemul de distribuție și transformare al regiunii, este deosebit de important să se selecteze principalele surse de poluare a calității energiei electrice și centrele de încărcare care sunt sensibile la calitatea energiei electrice pentru a stabili puncte de control al calității energiei electrice, pentru a efectua monitorizarea online a calității energiei în aceste puncte și pentru a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea calității energiei.

Trimite anchetă

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă