⑴
⑵
,并以Ih作为基准电流,则
⑶
⑷
和
随β的变化曲线,如图2所示。
= 2,
= 1;当β = -0.5,即h = hb = 时,
= 2,
= 1。-2<β<-0.5,即ha<h<hb为使谐波电流严重放大的区域。可以看出,串联电抗器XL愈大,ha和hb愈小,且(ha-hb)亦愈小,即串联电抗器不仅可以降低谐振波次数,并且缩小了谐振电流严重放大的区域。
时,有
,即电容器组支路发生串联谐振,相当于对h0’次谐波完全滤波,此时Ich = Ih,Ish = 0;当-0.5<β<0,即hb<h<h0’时,电容器组支路亦呈容性,流入系统的谐波电流仅为谐和波源电流的一部分(Ish<Ih),但电容器组支路中的电流有所放大(Ich>Ih);当β= 1,即h = hc = 时,Ich = Ish =
;当0<β<1,即h0’<h<hc时,电容器组支路已呈感性,起分流作用,随着β(或h)增大,分流作用将减小。
来估算谐振电流的最大值。根据国外某些电网的经验,对于h ≤ 13,
= 5 ~ 10。
),使并联谐振频率h0 偏离3倍频,趋向高倍频(6倍频以上)。由于高倍频谐波源电流很小,加上各种设备对地电容的分流作用,所以即使存在谐波放大现象,电流值亦很小(< 20A),符合国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的规定。此方案投资最省,工作量最少,只需将部分电容器退出运行即可。但应加强对电容器组的运行监视,例如配置电容器组谐波监测与保护装置,防止电网中因谐波分量增加及电容器组谐振放大而出现谐波过电流或谐波过电压。另外,在选择退运电容器时要注意三相平衡,防止电容器组零序电流过大引起电容器保护动作。
),使电容器组支路在3倍频附近产生串联谐振(对3倍频起滤波作用)。当谐波频率高于3倍频时,电容器组支路阻抗呈感性,从而防止与系统产生并联谐振。由于需要更换三相串联电抗器,所以此方案投资大,工作量亦很大。
表1流入系统和电容器组支路的谐波电流
|
谐波
次数
h
|
谐波电流
状态
|
流入系统的谐波电流Ish/Ih
|
流入电容器组支路的谐波电流Ich/Ih
|
特征谐波次数的表达式
|
|
0 ~ ha
|
系统谐波电流轻度放大
|
1 ~ 2
|
0 ~ 1
|
|
|
ha ~ h0
|
严重放大
|
2 ~
|
1 ~
|
|
|
h0 ~ hb
|
严重放大
|
1 ~
|
|
|
|
hb ~ h0’
|
电容器组支路谐波电流
轻度放大
|
1 ~ 0
|
2 ~ 1
|
|
|
h0’~ hc
|
谐波电流
分流
(不放大)
|
0 ~ 0.5
|
1 ~ 0.5
|
|
|
h>hc
|
电容器组
支路分流
作用不大
|
0.5 ~ 1
|
0.5 ~ 0
|
—
|























0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
一种实用的大功率电流方波逆变电路1 引 言 在地下资源勘探作业中,如地下水勘探、石油勘探等,传统的勘探方法常采用所谓“地震法”,即在勘探地域用炸药人为造成一个“微型地震”,通过测取“地震波”,分析地下资源的性质及其分布。这种方法极大的花费人力、物力,应用范围也有限,因此,在许多场合已逐渐为“电法勘探”所代替。所谓电法勘探,就是在勘探区域向地下注入一定频率的“电流方波”,通过测取地质的电场反应来分析地下资源情况。 电法勘探进行地下勘探的关键是要有一个交流电流方波发生源。其特点是直流电压较高,功率较大,逆变电流波形要求较陡。逆变电流既可以正、负交替“两电平”工作,又可以有正、有零、有负“三电平”工作,但是频率要求不高(一般0~20Hz可调)。由于勘探是在野外作业,要求电源装置工作必须十分可靠。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳