串联电抗器的作用
电力系统中串联电容器并联电容器串联电抗器并联电抗器的作用分别是什么

电力系统中串联电容器、并联电容器、串联电抗器、并联
电抗器的作用分别是什么?
串联电容器:减少线路中的感性,使感性和容性达到平衡,达到线路中无电压的损失,达到线路输送的功率为自然功率,减少线路中的无功功率:并联电抗器,因为电抗器为大电感,一般应用在特高压的线路中,因为特高压的线路中采用分裂导线,线路中存在大量的容性的无功功率,这时候在线路的首段和末段并联电抗器,吸收这些容性功率,减少线路输送无功功率,输送的功率为自然功率,同时当线路轻载的时候,避免线路的过电压和发电机的带长线的自励磁和抑制了潜供电流,使单相故障的速度更快了,一般的600km的距离可以设置电抗器;并联电容器,并联在线路的末端,为负载提供了无功功率,使线路线路输送的无功功率减少,减少了线路中的损耗,同时可以提高负载侧的功率因素,并联在线路的首段,也就是母线侧,一般用于提高母线侧的功率因素,母线侧的功率因素一般可以达到0.95到0.98;串联电抗器,一般用于限流的左右,滤除谐波:除了串联电容器以外,都是通过无功功率来改善线路的电能质量,也要考虑这三种方式对于谐波的影响,产生高次谐波,对于电力电子仪器有害,一般通过并联电容器和电感来滤除谐波电流和电压,可以参考
静止补偿器中的可控硅电抗器。
共用母线上串联电抗器的作用

共用母线上串联电抗器的作用1. 电抗器的基本概念说到电抗器,很多小伙伴可能会想:“这东西跟我有啥关系呢?”其实,电抗器在电力系统中可真是个小英雄,默默无闻却功不可没。
简单来说,电抗器就像是电流的“调音师”,它能调整电力系统的电流,确保一切运转顺利。
电抗器在母线上的作用更是重要,相当于为我们的电网“撑腰”,让电流保持在安全的范围内,防止一不小心就“飞”了出去。
就像咱们生活中遇到难题时,身边的朋友总能在关键时刻伸出援手一样,电抗器的存在,真是给电力系统加了一层保护。
2. 串联电抗器的作用2.1 限制短路电流首先,串联电抗器最显著的作用就是限制短路电流。
你可以想象一下,如果电力系统突然发生短路,那就跟爆米花机坏了似的,电流嗖嗖地往上窜,根本停不下来。
这时候,串联电抗器就像个紧急刹车,帮忙把电流控制在安全范围内,避免系统遭到损坏。
要是没有它,整个电网可能就会变成一场“电流的狂欢”,一切都变得不堪设想。
2.2 改善电能质量除了限制短路电流,串联电抗器还有一个重要的任务,那就是改善电能质量。
电流就像咱们生活中的各种声音,有些是和谐的乐曲,有些则是刺耳的噪音。
串联电抗器可以帮助调整这些“声音”,消除谐波,保证电流的“纯净度”。
这就好比是调音师在乐队演出时,帮每个乐器找准音调,让整个乐队的演出更加动听。
电能质量好了,大家的用电体验也就跟着上升,生活质量自然水涨船高。
3. 串联电抗器的优势3.1 节能减排电抗器的使用,还能起到节能减排的作用。
在如今提倡环保的时代,谁能做到低碳生活,谁就能赢得大家的青睐。
串联电抗器通过优化电流流动,减少无功功率损耗,从而有效降低能耗。
这就好比我们在生活中,少开空调、多开窗户,既能享受新鲜空气,又能省下不少电费。
3.2 设备保护最后,串联电抗器还可以保护其他设备。
它就像一个可靠的“保镖”,时刻关注着电流的动态。
一旦发现异常,它立刻出手,避免对变压器和其他设备造成伤害。
大家都知道,设备一旦损坏,修理可不是一笔小开支,这可真是“得不偿失”啊!结论总的来说,串联电抗器在共用母线上的作用可谓多面手,它不仅能限制短路电流、改善电能质量,还能节能减排、保护设备。
串联电抗器的工作原理

串联电抗器的工作原理
串联电抗器是一种用来调节电路中电感(L)和电容(C)元
件的电抗值的装置。
它由一个电感和一个电容依次连接而成,形成一个串联的电抗网络。
其工作原理可以通过分析串联电抗器的阻抗特性来理解。
当交流电流通过串联电抗器时,电感和电容元件会根据其阻抗特性对电流产生不同的响应。
在低频情况下,电感元件的阻抗会相对较大,而电容元件阻抗较小。
因此,串联电抗器在低频时会表现出电感的特性,即通过电感元件的电流较大。
相反,在高频情况下,电容元件的阻抗会相对较大,而电感元件的阻抗较小。
因此,串联电抗器在高频时会表现出电容的特性,即通过电容元件的电流较大。
通过改变电感和电容元件的数值,我们可以调节串联电抗器的阻抗特性,从而达到对电路中电感和电容元件的电抗值进行调节的目的。
例如,如果我们想要降低电路中的电感元件的阻抗,我们可以增加串联电抗器中的电感值或减小电容值。
反之,如果想要增加电路中的电感元件的阻抗,我们可以减小串联电抗器中的电感值或增加电容值。
总之,串联电抗器的工作原理是通过改变电感和电容元件的阻抗特性来调节电路中电感和电容元件的电抗值,从而实现对电路特性的调节和控制。
串联谐振电抗器的作用

串联谐振电抗器的作用
串联谐振电抗器的作用
在电力系统的运行中,对电流进行限制、反激和补偿是必不可少的。
而电抗器就是用来实现这些目的的关键部件之一。
其中,串联谐振电
抗器更是在限制电流方面发挥了极其重要的作用。
一、限制电流
电抗器的一个基本作用就是限制电流,使其不会过大,从而保证电线
和设备的安全稳定运行。
而串联谐振电抗器在限制电流方面相当出色。
由于它的共振频率和系统中存在的谐波频率相同,所以在系统中存在
谐波时,谐振电抗器的电阻值降低,从而导致电感值上升,阻抗的大
小就会发生变化,最终使得系统的过电流得到有效的限制。
二、反激
在某些负载中,电流的变化会引起电感器中感生电势的变化,从而形
成反向电势,使得系统的稳定状态发生变化。
这时就需要引入串联谐
振电抗器,以限制电流,消除感生电势的影响,维持系统的稳态。
三、补偿
不同负载的电功率因素是不同的,低功率因素会导致电气损耗增加,
线路电压降低,影响电力供应的稳定性和质量。
而串联谐振电抗器则是在这方面发挥了巨大的作用。
它可以引入电容组件,用以提高电功率因数,改善系统的电能质量,促进能源的有效利用。
总之,串联谐振电抗器的作用十分重要,并且具有广泛的应用领域。
它可以限制电流的过大,消除负载变化时的反向电势,提高电功率因数,维持系统的稳态运行,保障电力供应的质量和稳定性。
同时,还可以在调制轨道、防噪声等方面得到应用,为电力系统运行和优化提供了有力的保障和支持。
串联电抗器的作用和选择

串联电抗器的作用和选择作者:郑冰来源:《商品与质量·学术观察》2013年第03期摘要:简述谐波对低压并联电容器装置的危害。
从理论上分析采用串联电抗器抑制谐波的作用,并提出串联电抗器的选用方法以及设计中应注意的一些问题。
关键词:谐波并联谐振并联电容器装置串联电抗器电抗率1、引言随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。
在并联电容器装置接入母线处的谐波“污染”未得到整治之前,如果不采取必要的措施,将会产生一定的谐波放大。
在并联电容器的回路中串联电抗器是非常有效和可行的方法。
串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。
下面分析低压并联电容器回路中串联电抗器抑制谐波的作用,并提出串联电抗器选用的一些建议。
2、谐波的产生原因及谐波的危害在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。
当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器比较大的背离正弦曲线波形。
对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
谐波的危害主要有以下几个方面:①使发电机的输出功率降低;②使变压器产生附加损耗,引起过热,加速绝缘介质老化,导致绝缘损坏;③使接入交流系统的电容器过载;④引起电器的附加发热;⑤使感应电动机转速发生周期性变动,并引起附加损耗,产生附加的谐波转矩,产生机械振动和噪声;⑥加速电缆老化,缩短电缆寿命;⑦对弱电系统产生干扰,影响计算机、通信设备等的正常运行,造成继电保护误动作等等。
3、串联电抗器的选择分析3.1 串联电抗器额定端电压串联电抗器的额定端电压与串联电抗率、电容器的额定电压有关。
串联电抗器的作用

1电抗器的作用串联电抗器顾名思义就是指串联在电路中电抗器(电感),无功补偿和谐波治理行业内的串联电抗器主要是指和电容器串联的电抗器,电抗器和电容器串联后构成谐振回路,起到消谐或滤波的作用,而电抗器在谐振回路中起的作用如下:1.1降低电容器组的涌流倍数和涌流频率。
降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,以保护电容器和便于选择配套设备。
加装串联电抗器后可以把合闸涌流抑制在1+电抗率倒数的平方根倍以下。
国标GB50227-2008要求应将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下(通常为10倍左右),为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。
网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。
采用这种电抗器是即经济,又节能。
1.2与电容器组构成全谐振回路,滤除特征次谐波。
串联滤波电抗器感抗与电容器容抗全调谐后,组成特征次谐波的交流滤波器,滤去某次特征次谐波,从而降低母线上该次谐波的电压畸变,减少线路上特征次谐波电流,提高网络同母线供电的电能质量。
1.3与电容器组构成偏谐振回路,抑制特征次谐波。
先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围电力用户有无大型整流设备、电弧炉、轧钢机等能产生谐波的负荷,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际值,再根据实际谐波成分来配置合适的电抗器。
1.4提高短路阻抗,减小短路容量,降低短路电流。
无功补偿支路前置了串联电抗器,当出现电容器故障时,例如电容器极板击穿或对地击穿,系统通过系统阻抗和串联电抗器阻抗提供短路电流,由于串联电抗器阻抗远大于系统阻抗,所以有效降低了电容器短路故障时的短路容量,保证了配电断路器断开短路电流可能,提高了系统的安全、稳定性能。
1.5减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。
串联电抗器的作用

串联电抗器的作用一、电抗器是什么通常在电路当中的电容与电感对于交流所产生的阻碍作用我们可以称这种现象叫做电抗,而符号则是用X来进行表示。
电抗器是什么?在行业中也有人称之它为电感器,是由一个导体在通电的状态下时,就会在它所占用的一定空间范围里引起磁场,因此所有能够载流的电导体都会有一般意义上的感应性能。
然而在这种情况下的通电长直导体的电感会相对的比较小,从而使得所产生的磁场也就不会那么的强,所以实际应用下的电抗器是采用了导线环绕成螺线管的结构形式,这种类型可称它为空心电抗器。
同时有些特殊使用要求为了可以让螺线管具备较强的电感性能,会利用铁芯插入到管中的方式组成结构,而这种类型可称它是铁芯电抗器。
总体来讲电抗可以被分作容抗与感抗,我们要是对这些叫法用专业的角度去归类的话,那么则是感抗器也就是(电感器)以及容抗器(电容器)统称为电抗器。
二、电容器的作用由于其类型较多并且作用都各不相同,所以在这里从电路原理上来讲电抗器可分为两种大类都有串联与并联,而它们的主要作用就是可实现限流与滤波。
接下来我们就详细的讲讲不同类型电抗器的作用是什么,具体情况如下:1、并联电抗器的作用:它具有能够改变和完善电力系统无功功率相关运行状况的许多功能,常常被应用于无功补偿中。
简单的来说电抗器可以起到改善长输电线路上面的电压分布作用,可实现吸收电缆线路中的充电容性无功,并且电抗器还能有效的防止发电机带长线路时会发生自励此谐振现象。
2、串联电抗器的作用:一般情况下它主要是用来起到限制短路电流的作用,不仅如此也有能够在滤波器当中和电容器实现串联或者是并联,从而可以起到限制电网中所产生的高次谐波,确切的来讲串联电抗器就是起到限流作用。
3、直流电抗器的作用:通常被安装在变频系统中的直流整流环节和逆变环节两个单位之间,主要用途就是能够把叠加到直流电流上的交流分量限制在某一项规定的数值中,可以有效的确保了整流电流的持续性并且还能降低电流脉冲数值,从而直流电抗器能促使逆变环节的运作更加的可靠与稳定,同时起到改善了变频器的功率因数的作用(具体可根据下图所示)。
电抗器的作用

电抗器的作用电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。
串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kV、1 10kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。
可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
目前主要用于无功补偿和滤波.1.半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。
用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。
2.半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起三、电抗器使用寿命的分析电抗器在额定负载下长期正常运行的时间,就是电抗器的使用寿命。
电抗器使用寿命由制造它的材料所决定。
制造电抗器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。
金属材料耐高温,而绝缘材料长期在较高的温度、电场和磁场作用下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,例如变脆、机械强度减弱、电击穿。
这个渐变的过程就是绝缘材料的老化。
温度愈高,绝缘材料的力学性能和绝缘性能减弱得越快;绝缘材料含水分愈多,老化也愈快。
电抗器中的绝缘材料要承受电抗器运行产生的负荷和周围环境的作用,这些负荷的总和、强度和作用时间决定绝缘材料的使用寿命。
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1电抗器的作用串联电抗器顾名思义就是指串联在电路中电抗器(电感),无功补偿和谐波治理行业内的串联电抗器主要是指和电容器串联的电抗器,电抗器和电容器串联后构成谐振回路,起到消谐或滤波的作用,而电抗器在谐振回路中起的作用如下:1.1降低电容器组的涌流倍数和涌流频率。
降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,以保护电容器和便于选择配套设备。
加装串联电抗器后可以把合闸涌流抑制在1+电抗率倒数的平方根倍以下。
国标GB50227-2008要求应将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下(通常为10倍左右),为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。
网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。
采用这种电抗器是即经济,又节能。
1.2与电容器组构成全谐振回路,滤除特征次谐波。
串联滤波电抗器感抗与电容器容抗全调谐后,组成特征次谐波的交流滤波器,滤去某次特征次谐波,从而降低母线上该次谐波的电压畸变,减少线路上特征次谐波电流,提高网络同母线供电的电能质量。
1.3与电容器组构成偏谐振回路,抑制特征次谐波。
先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围电力用户有无大型整流设备、电弧炉、轧钢机等能产生谐波的负荷,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际值,再根据实际谐波成分来配置合适的电抗器。
1.4提高短路阻抗,减小短路容量,降低短路电流。
无功补偿支路前置了串联电抗器,当出现电容器故障时,例如电容器极板击穿或对地击穿,系统通过系统阻抗和串联电抗器阻抗提供短路电流,由于串联电抗器阻抗远大于系统阻抗,所以有效降低了电容器短路故障时的短路容量,保证了配电断路器断开短路电流可能,提高了系统的安全、稳定性能。
1.5减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。
当投运的无功补偿电容器组为多个支路时,其中一组电容器出现故障时其它在运行的电容器组会通过故障电容器放电,串联电抗器可以有效减少这种放电涌流,保证保护装置切断故障电容器组的可能性。
1.6减少电容器组的投切涌流,降低涌流暂态过程的幅值,有利于接触器灭弧。
接触器投切电容器的过程中都会产生涌流,串联电抗器可以有效抑制操作电流的暂态过程,有利于接触器触头的断开,避免弧光重燃,引起操作过电压。
降低过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或绝缘老化。
1.7减小操作电容器组引起的过电压幅值,避免电网过电压保护。
接触器投切电容器的过程中都会产生操作过电压,串联电抗器可以有效抑制接触器触头重击穿现象出现,降低操作过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或加速绝缘老化。
随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如低压小容量家用电器和高压大容量的工业用交、直流变换装置,特别是静止变流器的采用,由于它是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。
产生电网谐波“污染”的另一个重要原因是电网接有冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。
这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害”。
电能质量的综合治理应遵循谁污染谁治理,多层治理、分级协调的原则。
在地区的配电和变电系统中,选择主要电能质量污染源和对电能质量敏感的负荷中心设立电能质量控制枢纽点,在这些点进行在线电能质量监测、采取相应的电能质量改善措施显得格外重要。
在并联电容器装置接入母线处的谐波“污染”暂未得到根本整治之前,如果不采取必要的措施,将会产生一定的谐波放大。
在并联电容器的回路中串联电抗器是非常有效和可行的方法。
串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。
但是串联电抗器绝不能与电容器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线处的谐波背景。
随着越来越多的负荷对电能质量的要求越来越高,电能质量的概念越来越深入人心,国内经济发达的地区如北京、上海、广东、江苏等地区在电容器组补偿支路中串入电抗器已经得到了普及,在无功补偿支路中串入电抗器是趋势,也是必然。
2电抗器的选择2.1电抗率的选择■补偿装置接入处的背景谐波为3次当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
只有3次等零序谐波不需要补偿时也可以选择零序滤波电抗器。
3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。
3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率的串联电抗器混合装设。
■补偿装置接入处的背景谐波为3次、5次3次谐波含量很小,5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。
3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。
3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。
■补偿装置接入处的背景谐波为5次、7次及以上(中频冶炼、电镀、轧机、工业炉、单晶炉等大部分工业负荷为此类负荷)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。
5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。
■对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。
■补偿装置接入处的特征次背景严重超过了国标限值,需要谐波治理达到国标要求的需要经过专业的技术人员进行滤波设计并特殊定做滤波电抗和其它滤波组件负荷容量和配电变压器容量相当时选择并联型无功补偿兼谐波治理装置。
负荷容量远小于配电变压器时选择串联型无功补偿兼谐波治理装置。
2.2电抗器类型的选择电抗器按照结构的不同分为油浸式铁芯电抗器、干式铁芯电抗器、干式空芯电抗器、干式半芯电抗器、干式磁屏蔽电抗器,不同类型的电抗器互有优缺点,需要根据用电现场情况斟酌选择。
理想的电抗器应是有如下特点:无油、无噪音、体积小、线性度好、无漏磁、过流能力强、结构稳定、耐候性强等■铁芯电抗器体积小、漏磁小,损耗小,可以装高压柜内,但噪声大,线性度差,有漏磁局部过热的可能,易发生磁饱和,烧毁线圈。
系统过压、过流和谐波的影响,致使铁芯过饱和电抗值急剧下降,抑制谐波的能力下降,抗短路电流能力低。
干式铁芯式电抗器除上述缺点外,还不能在室外运行。
■干式空芯电抗器线性度好,噪声小,过流能力强,散热能力强,机械结构简单、坚固,户内外都可使用,基本免维护,但体积大,占地面积大,漏磁范围广,对周围的用电设备电磁干扰大,有功损耗较高。
■半芯电抗器半芯电抭器是介于铁芯电抭器和空芯电抗器之间的一种新型电抭器,结构简单、线性好、噪音小、维护方便,比空心电抗器体积小、重量轻、损耗小,但由于采用了非线性材料铁芯、其电磁特性会呈现一定的非线性,严重时将不能保证电抗特性的线性度,且可能产生较大的谐波电流,对电网造成危害。
在空芯电抗器绕组内加上不闭合磁路的铁芯,使半芯电抗器具有铁芯电抗器和空芯电抗器的优点。
组成全新的半芯电抗器,半芯电抗器线圏直径比空芯电抗器直径小20%电抗器损耗低25%,线性度接近于直线,阻抗不随电流增加而减小,噪声低于50db。
便于在柜内安装,是无功补偿比较好的串联电抗器。
■磁屏蔽电抗器在空心电抗器的基础上加上内外铁芯,保留空心电抗器的优势,减少电抗器的漏磁,减少电抗器的占地面积,但是磁屏蔽电抗器的贴心是不闭合的,其上、下两端的磁路是相当长的空气段,这两处仍有部分漏磁,显然,只要加高铁芯屏蔽罩的高度,端部的漏磁就会有很大改善,但这样做将会增大工艺的难度。
【附注1】滤波电抗器的调谐度c c L AX X n L X ===21ω 式中: A -调谐度(%) L X -电抗值(Ω)C X -容抗值(Ω) n -谐波次数L -电感值(μH ) ω-314=πf 2 各次谐波滤波电抗器的电抗率:3次谐波为11.12%; 5次谐波为4%;7次谐波为2.04%; 11次谐波为0.83%;高次谐波为0.53%;串联滤波按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波;并联滤波为了避免在特征次谐波处与系统发生并联谐振,一般调偏一些。
滤波电抗器设计时需要考虑充分的谐波裕度,当流过大量高次谐波时,铁芯电抗器很容易发生磁饱和,电抗率下降,进而放大高次谐波,引起系统谐振。
【附注2】投切电容器组时的涌流 ★无串联电抗器时的投入单组电容器的涌流Q S I I n2= 式中: n I —电容器组的额定电流(方均根值),A ;S :—电容器安装处的短路容量,MV A ; Q :—电容器的容量,Mvar ; ★追加投入而与近旁已运行的电容器组并联时:Lc X X U I 2=式中: U —相电压,V ; 321210)11(3−×+=Q Q U X c 拟投入和已运行电容器组每相串联容抗,Ω;1Q —接入的电容器组的容量,kvar ; 2Q —运行的电容器组的总容量,kvar ; ★同一电抗率的电容器组投入或追加投入时,涌流⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−=111*0Q Q k I I n β 式中: β—电源影响系数。
d kS Q+−=111β0'Q Q Q += 0Q —投入的电容器组容量,Mvar ; 'Q —运行的电容器组总容量,Mvar n I —电容器组的额定电流(方均根值),A ;Q —同一母线上装设的电容器组总容量,Mvar 。
★ 两种电抗率的多组电容器追加投入时,涌流计算如下: 1. 投入的电容器组电抗率为1k ,当满足321<d S k Q 时,⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+=11*1k I I n 2. 投入的电容器组电抗率为1k ,另一种电抗率为2k ,当满足321≥d S k Q ,且322<d S k Q 时,涌流仍应按上式计算。
【附注3】谐波放大率计算谐波电流和并联谐波阻抗为:n X nX nX nX I I c l s s c /−+= nX nX nX n X nX I I c l s c l s //−+−= n X nX nX n X nX nX Z c l s c l s /)/(−+−= 谐波放大率:1)(122−+−=K s n K n F 式中: d c C s S Q X X s //==,d S 装置接入处的短路容量,c Q 装置容量;电抗率C l X X K /=。