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    2020-11-23

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变频器进线侧加电抗器和滤波器的工作原理

滤波器滤去传导干扰,电抗器减少5,7次谐波。

从电磁兼容性的角度考虑

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变频器进线侧安装有进线电抗器,变频器出线侧安装有出线电抗器,请问两种电抗器的区别?

一、输入式电抗器的主要作用是:实现变频器与电源的匹配,提高功率因数,减少高次谐波的影响,保护变频器整流部分。典型的:当变压器的容量远远大于变频器的功率时(如10倍),有功率因素的动态补偿(即有补偿电容投切),当电源的电压超过某一值时(如6000 v),需要考虑加线电抗器。

出线电抗器的主要作用是:减小变频器输出输出的高次谐波对反射波等电机的不利影响。从电机绝缘电压等级和电机电缆长度两个方面决定是否配置出线电抗器。并参照变频器手册确定大于多少米需选用出线反应器。

反应器的参数主要是阻抗压降:当反应器通过额定电流时所产生的压降。一般来说,只需选择3%-5%。

二、用于抗干扰的进线电抗器防止变频器与其他设备相互干扰

出线电抗器是用来滤波的通用变频载波频率在2~10 khz之间,滤波后可使输出波形光滑。





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性能---的串联电抗器在谐振回路中起的作用有哪些?

一∶降低涌流倍数及频率

串联电抗器的运用在很大程度上能够降低电容器组的涌流倍数以及涌流频率进而以保护电容器,并且便于生产作业选择配套设备。而且串联电抗器的体积轻而小巧,其投入运转的占地面积少以便于其能够安装在电容器柜内,因此,用户生产作业时采用串联电抗器即经济,而又节能。

二∶能够滤除特征次谐波

根据对常用的串联电抗器的运作性能的了解,电抗器感抗与电容器容抗全调谐之后组成特征次谐波的交流滤波器进而能够有效地滤去某次特征次谐波,它们再从实际谐波成分来配置合适的电抗器从而有效地降低母线次谐波的电压畸变影响从而来减少线路中特征次谐波电流,进而提高供电的电能。

三:有效提高短路阻抗

在设备运转过程中,当电容器发生故障时,电网系统则会通过系统阻抗以及串联电抗器来提供短路电流,但是,性能---的串联电抗器的阻抗大于系统阻抗,由此而知,其能够有效降低电容器发生短路故障时的短路容量,并且其还可以---配电设备断开短路电流可能性从而提高了系统的以及稳定性能。steelman-str-300-30/14




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首先确定反应器的反应率 k值:

如果只考虑系统中谐波含量很小的情况下的合闸涌流---,则选择 k=(0.5~1)%就可以满足标准要求。但是,该反应器对5次谐波电流放大较大而对3次放大较小。

当系统中存在的谐波不容忽视时,应先查明供电系统的背景谐波含量,再合理确定 k值。为达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应采用电容接入端综合谐波阻抗的方式。

在电网背景谐波大于5次或大于6次的情况下,系统应配置电抗率(4.5~6)%。一般是:5次谐波zui大,7次之大,3次之小。所以在工程上,选用 k=4.5%~6%的反应器较多,国际上也普遍采用。

采用6%反应器对5次谐波进行抑制,效果---,但对3次谐波放大效果明显。其谐振点(204 hz)离5次谐波频率(250 hz)较远,steelman-str-300-30/14,容限较大。

配备4.5%的反应器对3次谐波放大较小,所以在抑制5次及以上谐波的同时,还要考虑降低3次谐波放大,在这种情况下比较合适。但是其谐振点(235 hz)和5次谐波之间的频率间隔很小。

在3次或更多背景谐波条件下,应配置电抗率为12%的反应器。随着近几年非三次谐波源电气设备的不断增加,使得三次谐波在系统中不断增加,尤其在冶金行业这一现象不容忽视。

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总而言之,配置反应器的原则是:必须根据系统背景的谐波含量综合考虑而定。








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