La funzione del circuito risonante in serie

Oct 31, 2025 Lasciate un messaggio

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Come suggerisce il nome, un reattore in serie si riferisce a un reattore (induttore) collegato in serie in un circuito. Nel settore della compensazione della potenza reattiva e del controllo armonico, un reattore in serie si riferisce principalmente a un reattore collegato in serie con un condensatore. Dopo che il reattore e il condensatore sono collegati in serie, formano un circuito risonante, che svolge un ruolo nell'eliminazione o nel filtraggio delle armoniche. Il ruolo del reattore nel circuito risonante è il seguente:


1.1 Ridurre il multiplo di sovratensione e la frequenza di sovratensione della batteria di condensatori. Ridurre il multiplo di sovratensione e la frequenza di sovratensione del banco di condensatori per proteggere i condensatori e facilitare la selezione delle apparecchiature di supporto. Dopo aver installato un reattore in serie, la corrente di spunto di chiusura può essere soppressa al di sotto della 1+radice quadrata del reciproco della velocità della reattanza. Lo standard nazionale GB50227-2008 richiede che la corrente di spunto sia limitata a meno di 20 volte la corrente nominale del condensatore (solitamente circa 10 volte). Per evitare l'amplificazione armonica (trazione armonica), è necessario che le caratteristiche volt-ampere del reattore in serie siano il più lineari possibile. Quando le armoniche di rete sono piccole, utilizzare reattori che limitino la corrente di spunto; Un tasso di reattanza di circa lo 0,1% -1% può limitare la corrente di spunto a meno di 10 volte la corrente nominale, riducendo la perdita attiva del reattore. Inoltre, il reattore ha un volume ridotto, occupa una piccola area ed è facile da installare in un armadio per condensatori. L'uso di questo tipo di reattore è sia economico che di risparmio energetico.


1.2 Formare un circuito completamente risonante con il banco di condensatori per filtrare le subarmoniche caratteristiche. Dopo aver sintonizzato completamente la reattanza induttiva della reattanza del filtro in serie e la reattanza capacitiva del condensatore, viene formato un filtro CA con subarmoniche caratteristiche per filtrare una certa subarmonica caratteristica, riducendo così la distorsione di tensione di quella subarmonica sul bus, riducendo la corrente subarmonica caratteristica sulla linea e migliorando la qualità dell'alimentazione della rete fornita al bus.


1.3 Formare un circuito risonante parziale con il banco di condensatori per sopprimere le subarmoniche caratteristiche. Il prerequisito è avere una chiara comprensione della situazione armonica nella rete elettrica, identificare se sono presenti grandi apparecchiature di rettifica, forni elettrici ad arco, laminatoi e altri carichi che possono generare armoniche negli utenti elettrici circostanti e se sono presenti trasformatori e motori ad alta-alta tensione-con prestazioni scarse. Cercare di misurare il più possibile il valore effettivo dell'armonica nella rete elettrica, quindi configurare i reattori adatti in base ai componenti armonici effettivi.


1.4 Aumentare l'impedenza di corto-circuito, ridurre-la capacità di cortocircuito e diminuire la corrente di corto-circuito. Il ramo di compensazione della potenza reattiva è dotato in anticipo di un reattore in serie. Quando si verifica un guasto del condensatore, ad esempio un guasto alla piastra del condensatore o un guasto a terra, il sistema fornisce corrente di cortocircuito-attraverso l'impedenza del sistema e l'impedenza del reattore in serie. Poiché l'impedenza del reattore in serie è molto maggiore dell'impedenza del sistema, riduce efficacemente la capacità di cortocircuito del condensatore durante i guasti di cortocircuito, garantendo che l'interruttore del circuito di distribuzione possa disconnettere la corrente di cortocircuito e migliorando le prestazioni di sicurezza e stabilità del sistema


1.5 Ridurre la corrente di scarica dal banco di condensatori al banco di condensatori difettoso per proteggere i condensatori di potenza. Quando il banco di condensatori di compensazione della potenza reattiva in funzione è costituito da più rami, se uno dei condensatori si guasta, gli altri banchi di condensatori in funzione si scaricheranno attraverso il condensatore difettoso. I reattori in serie possono ridurre efficacemente questo picco di scarica e garantire la possibilità che il dispositivo di protezione interrompa il banco di condensatori difettoso.


1.6 Ridurre la corrente di spunto di commutazione del banco di condensatori e abbassare l'ampiezza del processo transitorio della corrente di spunto è vantaggioso per l'estinzione dell'arco del contattore. Durante il processo di commutazione dei condensatori con contattori, viene generata una corrente di spunto. I reattori in serie possono sopprimere efficacemente il processo transitorio della corrente operativa, il che è vantaggioso per la disconnessione dei contatti del contattore, evitando la riaccensione dell'arco e causando sovratensione durante il funzionamento. Ridurre l'ampiezza della sovratensione, proteggere i condensatori ed evitare guasti da sovratensione o invecchiamento dell'isolamento.


1.7 Ridurre l'ampiezza della sovratensione causata dal funzionamento di banchi di condensatori per evitare la protezione da sovratensione nella rete elettrica. Durante il processo di commutazione dei condensatori con contattori, vengono generate sovratensioni operative. I reattori in serie possono sopprimere efficacemente il verificarsi di rotture dei contatti nei contattori, ridurre l'ampiezza delle sovratensioni operative, proteggere i condensatori ed evitare rotture da sovratensione o invecchiamento accelerato dell'isolamento. Con l'applicazione diffusa e lo sviluppo della tecnologia dell'elettronica di potenza, un gran numero di carichi non lineari sono stati aggiunti al sistema di alimentazione, come elettrodomestici di piccola capacità a bassa-tensione e dispositivi di conversione CA/CC industriali di grande capacità ad alta-tensione, in particolare l'uso di inverter statici. Poiché funzionano in modalità di commutazione, possono causare distorsioni delle forme d'onda di corrente e tensione nella rete elettrica, portando ad un "inquinamento" armonico della rete elettrica. Un altro motivo importante per la generazione di "inquinamento" armonico nella rete elettrica sono i carichi di impatto e fluttuazione collegati alla rete, come forni elettrici ad arco, grandi laminatoi, locomotive elettriche, ecc. Essi non solo generano un gran numero di armoniche di ordine elevato-durante il funzionamento, ma causano anche fluttuazioni di tensione, sfarfallio e squilibrio trifase che diventano sempre più gravi. Ciò non solo riduce la sicurezza delle apparecchiature di alimentazione stesse, ma indebolisce gravemente e interferisce con il funzionamento economico della rete elettrica, costituendo un "pericolo pubblico" per la rete elettrica. La gestione completa della qualità dell'energia dovrebbe seguire il principio secondo cui chiunque inquina dovrebbe essere responsabile della gestione, della gestione multi-livello e del coordinamento gerarchico. Nel sistema di distribuzione e trasformazione della regione, è particolarmente importante selezionare le principali fonti di inquinamento della qualità dell'energia e i centri di carico sensibili alla qualità dell'energia per stabilire punti hub di controllo della qualità dell'energia, condurre un monitoraggio online della qualità dell'energia in questi punti e adottare misure corrispondenti per migliorare la qualità dell'energia.

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