Welche Funktion hat ein Serienresonanzkreis? Wuhan UHV ist auf die Produktion spezialisiertSerienresonanzgeräte, mit einer breiten Produktauswahl und professionellen Elektroprüfungen. Bei der SucheSerienresonanzgeräte, wählen Sie Wuhan UHV.
Wie der Name schon sagt, bezieht sich eine Reihendrossel auf eine in einem Stromkreis in Reihe geschaltete Drossel (Induktivität). In der Branche der Blindleistungskompensation und Oberschwingungskontrolle bezieht sich eine Reihendrossel hauptsächlich auf eine Drossel, die mit einem Kondensator in Reihe geschaltet ist. Nachdem die Drossel und der Kondensator in Reihe geschaltet sind, bilden sie einen Resonanzkreis, der bei der Beseitigung oder Filterung von Oberwellen eine Rolle spielt. Die Rolle des Reaktors im Resonanzkreis ist wie folgt:
1.1 Reduzieren Sie den Überspannungsmultiplikator und die Überspannungsfrequenz der Kondensatorbank. Reduzieren Sie den Überspannungsmultiplikator und die Überspannungsfrequenz der Kondensatorbank, um die Kondensatoren zu schützen und die Auswahl unterstützender Geräte zu erleichtern. Nach dem Einbau einer Reihendrossel kann der Einschaltstrom beim Schließen auf unter 1+Quadratwurzel des Kehrwerts der Reaktanzrate gedrückt werden. Die nationale Norm GB50227-2008 verlangt, dass der Einschaltstrom auf weniger als das 20-fache des Nennstroms des Kondensators (normalerweise etwa das Zehnfache) begrenzt werden sollte. Um eine harmonische Verstärkung (harmonische Traktion) zu vermeiden, ist es erforderlich, dass die Voltampere-Kennlinie der Reihendrossel möglichst linear ist. Wenn die Netzoberschwingungen gering sind, verwenden Sie Drosseln, die den Einschaltstrom begrenzen. Eine Reaktanzrate von etwa 0,1 % bis 1 % kann den Einschaltstrom auf weniger als das Zehnfache des Nennstroms begrenzen und so den aktiven Verlust der Drossel verringern. Darüber hinaus hat der Reaktor ein kleines Volumen, nimmt eine kleine Fläche ein und lässt sich leicht in einem Kondensatorschrank installieren. Der Einsatz dieses Reaktortyps ist sowohl wirtschaftlich als auch energiesparend.
1.2 Bilden Sie mit der Kondensatorbank einen Vollresonanzkreis, um charakteristische Subharmonische herauszufiltern. Nach vollständiger Abstimmung der induktiven Reaktanz der Reihenfilterdrossel und der kapazitiven Reaktanz des Kondensators wird ein Wechselstromfilter mit charakteristischen Unterharmonischen gebildet, um eine bestimmte charakteristische Unterharmonische herauszufiltern und dadurch die Spannungsverzerrung dieser Unterharmonischen auf dem Bus zu reduzieren, den charakteristischen Unterharmonischenstrom auf der Leitung zu reduzieren und die Stromqualität des an den Bus gelieferten Netzwerks zu verbessern.
1.3 Bilden Sie mit der Kondensatorbank einen Teilresonanzkreis, um charakteristische Subharmonische zu unterdrücken. Voraussetzung ist, ein klares Verständnis der harmonischen Situation im Stromnetz zu haben und festzustellen, ob es große Gleichrichteranlagen, Lichtbogenöfen, Walzwerke und andere Lasten gibt, die bei den umliegenden Stromverbrauchern Oberschwingungen erzeugen können, und ob es Hochleistungs-Hochspannungstransformatoren und Motoren mit schlechter Leistung gibt. Versuchen Sie, so weit wie möglich den tatsächlichen Wert der Oberschwingungen im Stromnetz zu messen, und konfigurieren Sie dann geeignete Drosseln basierend auf den tatsächlichen Oberschwingungskomponenten.
1.4 Erhöhen Sie die Kurzschlussimpedanz, verringern Sie die Kurzschlusskapazität und verringern Sie den Kurzschlussstrom. Der Blindleistungskompensationszweig ist vorab mit einer Vorschaltdrossel ausgestattet. Wenn ein Kondensatorfehler auftritt, beispielsweise ein Kondensatorplattendurchschlag oder ein Erdungsdurchschlag, stellt das System einen Kurzschlussstrom über die Systemimpedanz und die Seriendrosselimpedanz bereit. Da die Impedanz der Reihendrossel viel größer ist als die Systemimpedanz, wird die Kurzschlusskapazität des Kondensators bei Kurzschlussfehlern effektiv reduziert, wodurch sichergestellt wird, dass der Verteilungsschutzschalter den Kurzschlussstrom unterbrechen kann, und die Sicherheits- und Stabilitätsleistung des Systems verbessert wird
1.5 Reduzieren Sie den Entladestrom von der Kondensatorbank zur fehlerhaften Kondensatorbank, um die Leistungskondensatoren zu schützen. Wenn die in Betrieb befindliche Kondensatorbank zur Blindleistungskompensation aus mehreren Zweigen besteht und einer der Kondensatoren ausfällt, entladen sich die anderen laufenden Kondensatorbatterien über den fehlerhaften Kondensator. Seriendrosseln können diesen Entladungsstoß effektiv reduzieren und sicherstellen, dass die Schutzvorrichtung die fehlerhafte Kondensatorbank abschaltet.
1.6 Die Reduzierung des Schalteinschaltstroms der Kondensatorbatterie und die Verringerung der Amplitude des Übergangsprozesses des Einschaltstroms wirken sich positiv auf die Lichtbogenlöschung des Schützes aus. Beim Schalten von Kondensatoren mit Schützen entsteht ein Einschaltstrom. Seriendrosseln können den Übergangsprozess des Betriebsstroms wirksam unterdrücken, was sich positiv auf die Trennung von Schützkontakten auswirkt, eine Wiederzündung des Lichtbogens vermeidet und während des Betriebs eine Überspannung verursacht. Reduzieren Sie die Amplitude der Überspannung, schützen Sie Kondensatoren und vermeiden Sie Überspannungsausfälle oder Isolationsalterung.
1.7 Reduzieren Sie die Amplitude der Überspannung, die durch den Betrieb von Kondensatorbänken verursacht wird, um einen Überspannungsschutz im Stromnetz zu vermeiden. Beim Schalten von Kondensatoren mit Schützen entstehen betriebsbedingte Überspannungen. Reihendrosseln können das Auftreten von Kontaktdurchschlägen in Schützen wirksam unterdrücken, die Amplitude von Betriebsüberspannungen reduzieren, Kondensatoren schützen und Überspannungsdurchschläge oder eine beschleunigte Alterung der Isolierung verhindern. Mit der weitverbreiteten Anwendung und Entwicklung der Leistungselektroniktechnologie sind dem Stromversorgungssystem zahlreiche nichtlineare Lasten hinzugefügt worden, wie z. B. Niederspannungs-Haushaltsgeräte mit kleiner Kapazität und Hochspannungs-AC/DC-Umwandlungsgeräte mit großer Kapazität, insbesondere durch den Einsatz von statischen Wechselrichtern. Da sie im Schaltmodus arbeiten, können sie eine Verzerrung der Strom- und Spannungswellenformen im Stromnetz verursachen, was zu einer harmonischen „Verschmutzung“ des Stromnetzes führt. Ein weiterer wichtiger Grund für die Entstehung harmonischer „Verschmutzungen“ im Stromnetz sind die an das Netz angeschlossenen Stoß- und Schwankungslasten wie Lichtbogenöfen, große Walzwerke, Elektrolokomotiven usw. Sie erzeugen während des Betriebs nicht nur eine große Anzahl Oberwellen höherer Ordnung, sondern führen auch dazu, dass Spannungsschwankungen, Flackern und dreiphasige Ungleichgewichte immer schwerwiegender werden. Dadurch wird nicht nur die Sicherheit der Stromversorgungsanlagen selbst verringert, sondern auch der wirtschaftliche Betrieb des Stromnetzes erheblich geschwächt und beeinträchtigt, wodurch eine „öffentliche Gefahr“ für das Stromnetz entsteht. Das umfassende Management der Stromqualität sollte dem Grundsatz folgen, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, für die Verwaltung, die Verwaltung auf mehreren Ebenen und die hierarchische Koordination verantwortlich sein sollte. Im Verteilungs- und Transformationssystem der Region ist es besonders wichtig, die Hauptquellen der Stromqualitätsverschmutzung und Lastzentren auszuwählen, die empfindlich auf die Stromqualität reagieren, um Knotenpunkte für die Stromqualitätskontrolle einzurichten, an diesen Punkten eine Online-Überwachung der Stromqualität durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Stromqualität zu ergreifen.





