直列共振回路の役割は何ですか?武漢UHVは生産を専門としています直列共振装置、幅広い製品選択と専門的な電気テストを備えています。探しているとき直列共振装置、武漢UHVを選択します。
シリーズリアクトルとは、その名のとおり、回路内で直列に接続されたリアクトル(インダクタ)を指します。無効電力補償や高調波対策の業界では、主にコンデンサと直列に接続されたリアクトルをシリーズリアクトルと呼びます。リアクトルとコンデンサを直列に接続すると共振回路が形成され、高調波除去やフィルタリングの役割を果たします。共振回路におけるリアクトルの役割は次のとおりです。
1.1 コンデンサバンクのサージ倍数とサージ周波数を低減します。コンデンサバンクのサージ倍数とサージ周波数を低減してコンデンサを保護し、サポート機器の選択を容易にします。直列リアクトルを設置すると、投入突入電流をリアクタンス率の逆数の平方根以下に抑えることができます。国家規格 GB50227-2008 では、突入電流をコンデンサの定格電流の 20 倍未満 (通常は約 10 倍) に制限する必要があります。高調波増幅(高調波トラクション)を回避するには、直列リアクトルの電圧アンペア特性が可能な限り線形であることが必要です。ネットワーク高調波が小さい場合は、突入電流を制限するリアクトルを使用します。リアクタンス率を約 0.1% ~ 1% にすると、突入電流を定格電流の 10 倍未満に制限でき、リアクトルのアクティブ損失を低減できます。さらに、リアクトルは体積が小さく、占有面積が小さく、コンデンサキャビネット内への設置が容易である。このタイプの反応器の使用は経済的であり、エネルギーの節約にもなります。
1.2 コンデンサバンクを使用して完全共振回路を形成し、特性の低調波を除去します。直列フィルタ リアクトルの誘導性リアクタンスとコンデンサの容量性リアクタンスを完全に調整した後、特定の特性サブ高調波をフィルタリングするために特性サブ高調波を備えた AC フィルタが形成され、それによってバス上のそのサブ高調波の電圧歪みが減少し、ライン上の特性サブ高調波電流が減少し、バスに供給されるネットワークの電力品質が向上します。
1.3 コンデンサバンクで部分共振回路を形成し、特性の低調波を抑制します。前提条件は、電力網内の高調波の状況を明確に理解し、周囲の電力利用者に高調波を発生させる可能性のある大型の整流装置、電気炉、圧延機、その他の負荷があるかどうか、性能の悪い高電圧変圧器やモーターがないかどうかを特定することです。-電力網内の高調波の実際の値をできる限り測定し、実際の高調波成分に基づいて適切なリアクトルを構成するようにしてください。
1.4 短絡回路のインピーダンスを増やし、-短絡回路容量を減らし、-短絡回路電流を減らします。-無効電力補償分岐にはあらかじめ直列リアクトルが設置されています。コンデンサ プレートの故障やグランドの故障など、コンデンサの故障が発生すると、システムはシステム インピーダンスと直列リアクトル インピーダンスを通じて短絡電流を供給します。{6}}直列リアクトルのインピーダンスはシステム インピーダンスよりもはるかに大きいため、短絡障害時のコンデンサの短絡容量が効果的に減少し、配電回路ブレーカーが短絡電流を確実に遮断できるようになり、システムの安全性と安定性の性能が向上します。{{9}
1.5 電源コンデンサを保護するために、コンデンサ バンクから障害のあるコンデンサ バンクへの放電電流を低減します。動作中の無効電力補償コンデンサ バンクが複数の分岐で構成されている場合、コンデンサの 1 つが故障すると、動作中の他のコンデンサ バンクが故障したコンデンサを通じて放電します。直列リアクトルは、この放電サージを効果的に低減し、保護装置が故障したコンデンサバンクを遮断する可能性を確実にします。
1.6 コンデンサバンクのスイッチング突入電流を低減し、突入電流の過渡プロセスの振幅を下げることは、コンタクタのアーク消弧に有益です。コンタクタでコンデンサをスイッチングする過程で、突入電流が発生します。直列リアクトルは、動作電流の過渡プロセスを効果的に抑制でき、コンタクタ接点の切断に有益であり、動作中のアーク再点火や過電圧の発生を回避します。過電圧の振幅を低減し、コンデンサを保護し、過電圧破壊や絶縁劣化を回避します。
1.7 電力網の過電圧保護を回避するために、コンデンサバンクの動作によって引き起こされる過電圧の振幅を低減します。コンタクタを使用してコンデンサを切り替えるプロセス中に、動作過電圧が生成されます。直列リアクトルは、コンタクタの接点破壊の発生を効果的に抑制し、動作過電圧の振幅を低減し、コンデンサを保護し、過電圧破壊や絶縁劣化の加速を回避します。パワー エレクトロニクス技術の広範な応用と発展に伴い、低電圧小容量の家庭用電化製品や高電圧大容量の産業用 AC/DC 変換装置、特に静止型インバータの使用など、多数の非線形負荷が電源システムに追加されました。-これらはスイッチング モードで動作するため、電力網内の電流と電圧の波形に歪みを引き起こし、電力網の高調波「汚染」を引き起こす可能性があります。電力網内で高調波「汚染」が発生するもう 1 つの重要な理由は、電気炉、大型圧延機、電気機関車など、電力網に接続されている衝撃負荷および変動負荷です。それらは動作中に大量の高次高調波を生成するだけでなく、電圧変動、ちらつき、三相不平衡の原因となり、ますます深刻化します。-これは、電力供給設備自体の安全性を低下させるだけでなく、電力網の経済的運営を著しく弱体化させ、妨害し、電力網に対する「公共の危険」を形成します。電力品質の包括的な管理は、汚染者が管理、マルチレベルの管理、階層的な調整に責任を負うという原則に従う必要があります。-}この地域の配電および変電システムでは、電力品質汚染の主な発生源と電力品質に敏感な負荷センターを選択して、電力品質管理ハブポイントを確立し、これらのポイントでオンライン電力品質監視を実施し、電力品質を改善するための対応策を講じることが特に重要です。





