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三相电抗器型式滤波电抗器设计
发布日期:2018-12-17
滤波电抗器设计为三相电抗器型式,具有铁心和空气间隙。小规格的滤波电抗器,绕组材料是铜线,大规格的滤波电抗器则采用铝带作为绕组材料。
滤波电抗器应用
近年来,非线性负载如变频调速设备或其他静止电能转换装置产生的谐波迅速增加。谐波电流和由此而产生的电压畸变破坏性地影响到电力供应和配电系统,以及相连接的负载。
由于过负载,系统谐振,电缆和变压器的过热以及程序逻辑控制系统、计算机和其他敏感装置的误动作,可能导致功率因数补偿系统的失灵。
当前,解决谐波问题的方法是在单调谐与多调谐滤波设备中,组合使用滤波电抗器和电力电容器。
这种方法,除提高功率因数和电能质量,还吸收了电网中的谐波。其次,还可以避免因电力电容器和供电系统阻抗之间的并联谐振而严重放大谐波电流。
滤波电抗器设计 滤波电抗器设计为三相电抗器型式,具有铁心和空气间隙。小规格的滤波电抗器,绕组材料是铜线,大规格的滤波电抗器则采用铝带作为绕组材料。
滤波电抗器先在真空和压力下彻底浸渍H级浸渍树枝,然后在干燥炉内固化。
滤波电抗器参数的确定
滤波电抗器的参数是依据IEC1000-2-4标准而推荐的公用电网和工业电网中电压谐波的允许限值来去确定的。
对于电网中的高次谐波负载,则需使用特殊设计的滤波电抗器。 实际负载情况可以利用谐波分析仪来检测。 实测值是滤波电抗器参数确定的基础。
滤波电抗器应用
近年来,非线性负载如变频调速设备或其他静止电能转换装置产生的谐波迅速增加。谐波电流和由此而产生的电压畸变破坏性地影响到电力供应和配电系统,以及相连接的负载。
由于过负载,系统谐振,电缆和变压器的过热以及程序逻辑控制系统、计算机和其他敏感装置的误动作,可能导致功率因数补偿系统的失灵。
当前,解决谐波问题的方法是在单调谐与多调谐滤波设备中,组合使用滤波电抗器和电力电容器。
这种方法,除提高功率因数和电能质量,还吸收了电网中的谐波。其次,还可以避免因电力电容器和供电系统阻抗之间的并联谐振而严重放大谐波电流。
滤波电抗器设计 滤波电抗器设计为三相电抗器型式,具有铁心和空气间隙。小规格的滤波电抗器,绕组材料是铜线,大规格的滤波电抗器则采用铝带作为绕组材料。
滤波电抗器先在真空和压力下彻底浸渍H级浸渍树枝,然后在干燥炉内固化。
滤波电抗器参数的确定
滤波电抗器的参数是依据IEC1000-2-4标准而推荐的公用电网和工业电网中电压谐波的允许限值来去确定的。
对于电网中的高次谐波负载,则需使用特殊设计的滤波电抗器。 实际负载情况可以利用谐波分析仪来检测。 实测值是滤波电抗器参数确定的基础。
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