直列共振 (可変周波数直列共振とも呼ばれます)コンデンサの位置
直列共振コンデンサの位置は、回路の経済的および技術的考慮事項によって決まります。直列共振コンデンサは、送信端、受信端、または線路中心に配置できます。場合によっては、ラインに沿って 2 つ以上の位置に配置されることもあります。
補償の程度と回路の特性によって、コンデンサの位置が決まります。端子に取り付けるとメンテナンスが容易になりますが、故障時にはコンデンサの端子に過電圧がかかり、コンデンサに過負荷がかかる可能性があります。
コンデンサは長い回線の交換局に設置されます。ライン中心の位置によっても、公称コンデンサ容量が減少します。直列共振コンデンサのサイズは次の式で求められます。
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私はラインカレントです。コンデンサバンクは、直列、並列、または同時に直列に接続された小さなユニットで構成され、必要な電圧とVar定格を得るために接続されます。
直列共振コンデンサの保護システム
故障または過負荷が発生すると、線路の直列共振コンデンサに大電流が流れます。このため、伝送線路に過大な電圧降下が発生します。このような異常電圧からコンデンサを保護するために、コンデンサの端子にはスパークギャップと過電圧インバータが接続されています。サーキットブレーカーも並列に接続されています。以下に直列共振コンデンサの使用方法をいくつか紹介します。

に関連する問題直列共振コンデンサ
以下では、コンデンサの直列用途に関連するいくつかの問題について詳しく説明します。
直列補償線は、電源周波数よりも低い周波数で直列共振します。これを亜同期共振といいます。二次同期により機械的応力が発生し、ローター シャフトに高いねじれ応力が発生します。準同期共振の問題は、主に障害時やスイッチ動作時に発生します。補償線直列接続による副同期線の問題を解決する方法は次のとおりです。フィルターを使用します。
共振条件下ではコンデンサを直列に接続してください。
共振条件下で発電機をトリガーすることによって。
直列接続されたコンデンサは、回路ブレーカーの接点を通じて高い回復電圧を生成します。
補償レベルとコンデンサの位置が適切でないと、ライン保護に使用される距離リレーが正常に機能しない可能性があります。
線路補償の最後に無負荷のトランスを接続すると、非線形共振または強磁性共振が発生します。これにより、発振が中断されなくなる可能性がありますが、コンデンサに分路リアクトルを使用するか、コンデンサを一時的に短絡して発振周波数を下げることで発振を軽減できます。低負荷の同期モータが駆動する傾向があります。
直列共振コンデンサはより多くの正味電圧上昇を生成し、その結果、より大きな電圧降下が発生します。





