电力滤波电容器,无源滤波具有电力电容器电抗器的谐振特性,为什么有可能造成电路谐振,致使谐波成倍扩大?

维修要闻     2020-12-24    浏览:25

无源滤波具有电力电容器电抗器的谐振特性,为什么有可能造成电路谐振,致使谐波成倍扩大?

无源滤波具有电力电容器电抗器的谐振特性........
无源滤波器本身就是工作在特性谐波次数下的串联谐振状态,这样,才使回路阻抗在调谐频率下最小,从而让谐波电流流入无源滤波器,达到消除谐波的目的;
谐波放大的情况是,系统中有低于滤波器能够滤除的谐波次数一下的低次谐波,
单调谐滤波器的 阻抗Z=R+jωL-j/ωC;
当谐波频率低于滤波器的调谐频率时, 滤波器呈现的是容性阻抗,这样与系统的感性阻抗可能造成并联谐振, 流入系统的谐波电流相比以前更大了, 这就是谐波放大;
有源滤波器中的IGBT因为算法和载波方式的原因产生的谐波少,但也会产生少量的高次谐波,只不过被滤除了。
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电力系统中,电容器的作用是什么?

电力电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。

电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么, 负荷或供电设备要“吸收” 的无功电力, 正好由电容器“发出” 的无功电力供给, 这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。

如果把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失, 提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。

电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率, 以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。

随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上去。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
电力系统无功补偿和滤波时使用的调谐电容器结构特点是什么?选用配置及保护有什么要求?

感觉这个电容器就是普通滤波电容器,这个调谐纯属忽悠,因为高压电力电容器不存在调谐的可能性,必须与感抗匹配后组成一个谐振回路,因为在设计调谐支路的时候是电容器固定,电抗器可调!

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