2011年2月18日 · 目前,为了保护用于无功补偿的并联电容器,最高有效的方法是在电容器回路中串联电抗器。 其电抗器的感抗值应按以下方法确定。 如前述,对于电容器回路来说,起主要作用的是 5 、 7 、 11…等次谐波。 在实际电网中,为了避免 5 次及以上谐波谐振,则由式 (3) 可见 n = 5 时,应该满足 X > 0, 04XC 因 XS 很小,所以 X = XL,故应使 XL > 0.04XC 。 当 n = 5
2022年8月9日 · 为了进一步扩宽维修通道,使电容器组的宽度满足《并联电容器装置设计规范》的要求,本实用新型的含调谐电抗器的并联电容器组装,在取消电容器组内四极隔离接地开关的前提下优化电抗器的布置,将电抗器旋转一个合适角度安装,通过改进电抗器
2022年1月21日 · 一般情况下,非线性负载和补偿并联电容器都是一同并联在母线上的。而非线性负载在运行中会产生一定的谐波电流并流向电网及电容器,正常情况下不会有对正常运行造成影响。
2015年7月7日 · 电容器的谐波容抗和系统谐波感抗的配合,将造成注入谐波的并联谐振或串联谐振及谐波的成倍放大,使并联电容补偿装置中的电容器和串联电抗器产生谐波过电流过电压和过负荷,致使电容器异常发热,并使电容器的局部放电性能下降。
并联电容器,shunt capacitor,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。
并联补偿电容器可有效改善系统电压水平、提高电网运行经济性,被广泛应用于各个电压等级的配电网中。然而,由于非线性用电设备的不断增多,配电网谐波污染日趋严重,谐波和并联补偿电容器的相互作用及其产生的不良后果已越来越不容忽视。在谐波作用下,电容器组极易过载并引起谐波电流放
串联电抗器主要作用是抑制谐波、限制涌流和滤除谐波。 电抗率是电抗器的主要参数,电抗器的大小直接影响它的作用。 当电网存在谐波不可忽视时,应采用抑制谐波的电抗器。 为了确定合理的电抗率,应查明电网谐波背景含量,以便适当的选用电抗器种类和电抗率。 7次谐波为2。 04%. 11次谐波为0。 83% 按上述调谐度配置电抗器,可Leabharlann Baidu足滤除各次谐波。 3、抑
2023年8月9日 · 为此,本文提出了一种基于谐振强度的电容器组谐振抑制方法。 首先, 基于电容器组并联点等效电路,阐述了电容器并/ 串联谐振机理,说明从降低谐振强度出发实现谐振抑制的可行性。 然后,基于谐振强度理念提出了低并联/ 串联谐振强度设计公式, 并进一步给出了C型滤波器的基于. 基金项目:国家电网公司科技项目(521304220001)。 National Key Research and Development
并联电容器可以调节电网系统的电压,提高系统的无功及功率因数,从而提高电网的传输能力。 随着电网的更新换代,越来越多的并联电容器被投运到电网中来,并由于其对谐波的放大作用,使得电网谐波问题越来越严重,既影响了网络的传输质量,又增加了电力网络的损耗。 因此在存在高次谐波的变电站系统中,我们必须弄清楚谐波问题产生的来龙去脉,并采取一定措施来抑制谐波
2014年9月20日 · 因此, 在有谐波电源的电网中装设并联电容器补偿装置时, 如果参数选择不当, 可能会严重放大谐波电流, 致使电容器组过负荷 (或过电压) 以及母线电压正弦波形严重畸变, 所以在确定补偿装置的调谐度A 时, 除了考虑降低电容器组的合闸涌流外, 还必须根据需要抑制