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电力系统的负荷性质决定了对系统功率因素补偿的要求,加装并联补偿电容器时,由于系统的谐波可能引起电容与系统的电感产生谐振,利用电容器回路串联电抗器的方法可以避免在主要谐波成份下谐振的发生。本文主要针对电容、电感在谐波条件下的匹配要求、选配原则等方面进行分析。 相似文献
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谐波是电力系统的污染源,而电容回路对谐波又具有放大使用。为此,文章从理论上简要地分析了电力电容器回路对谐波电流的放大与抑制,进而以实例进行详细分析,并提出了正确选择电抗率,电容器组的投切次序和采用可调电抗器的措施,来抑制电力电容器回路对谐波电流的放大。 相似文献
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电网谐波是引起并联补偿电容器在运行中发生事故的主要原因,谐波含量增加会导致流过电容器电流有效值增加,致使其发热量增加,从而加速热老化,导致电容器寿命降低.以华东某500kV变电站35 kV侧并联补偿电容器为例,计算了3次谐波和5次谐波含量对其电流有效值的影响,进而根据标准提出了该电容器组谐波含量的极限值,从而在运行中予... 相似文献
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变电所无功补偿电容器与串联电抗器的不同组合对系统谐波的影响不同。通过工程实例,对其进行计算、分析,指出能够有效抑制谐波的电容器组合方式。 相似文献
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电力电容器在交流谐波电压作用下会产生显著的噪声。目前国内外已经研究总结了电容器噪声频率与谐波电压间的关系以及谐波电压幅值对噪声的影响,但并没有对谐波电压的相位对噪声的作用进行研究。本文从电容器振动噪声激励出发,分析了谐波电压相位对电容器极板间电场力关系,进而得到相位对噪声的影响规律。并通过电容器单元的噪声试验,验证了电容器单元加载相位对噪声的影响。试验结果与理论分析相一致,并且发现,对于全奇次谐波的作用,当谐波初相位为0°时,电容器单元声功率最大;当频率相差100Hz谐波的初相位相差180°时,电容器单元声功率最小。 相似文献
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论述电容器组对系统谐波电流放大的原理,结合某110kV变电站的现场测试数据,分析了系统谐波电流放大的原因,提出了抑制其放大的方法,对确保并联电容器组安全运行、提高供电质量具有指导意义。 相似文献
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变电站装设并联电容器是改善电压质量和降低电能损耗的有效措施。但并联电容器会对谐波放大,放大的谐波可能对电气设备造成损害,而并联电容器中串联电抗器是抑制谐波放大的相应措施。本文分析了并联电容器的电抗率选择不当可能引起的后果。其主要体现在电容器可能与系统发生并联谐振(从负载侧看)或串联谐振(从电源看),从而引起电容器的过电压和过电流。结合某一算例,在分析串联谐振和并联谐振对谐波电流的放大后,通过调整电容器回路的参数和并联电容器的投切,达到抑制谐波的作用,从而在能不失滤波的同时保证电容器安全运行。同时提出并联电容器设定电抗率参数时优化选择的建议。 相似文献
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徐荣琦 《电力电容器与无功补偿》2009,30(4):8-11
并联电容器在电网运行中产生大量谐波,由于相互作用会产生谐波放大甚至将会出现并联谐振,严重影响电能质量,危及电网的安全经济运行。通过分析并联补偿电容器与系统谐波放大的原理,说明了其对电网造成的危害,并提出抑制谐波放大的实施对策。 相似文献
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商丘市张阁220kV变电站的无功补偿设备,由于多种原因一直不能正常运行,存在潜在的谐波放大隐患,影响设备的运行安全。通过调整试验,提出了能够维持其正常安全运行的技术条件,合理配置了无功补偿设备电抗率方案,提高了张阁变电站对地区电网的电压支撑能力,改善供电的可靠性和设备运行的安全性。 相似文献
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电容器组涌流、谐波 总被引:2,自引:1,他引:2
陈旭平 《电力电容器与无功补偿》2008,29(5):47-50
分析了电容器组由于合闸涌流叠加谐波电流作用致使电容器损坏的原因,最后提出今后的防范对策和建议。 相似文献
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蔡品钦 《广东输电与变电技术》2008,(3):32-34
随着电力系统直流输电和换流装置的发展,以及非线性相控整流用电设备的增加,电力系统的谐波污染日益严重,若补偿电容器及其串联电抗器的参数选择不当,往往容易造成系统的某次谐波被放大.提出了串联电抗器参数的选择思路,重点分析了某变电站低压侧的五次谐波放大实例,并介绍了其中一种电容器谐波抑制方案. 相似文献
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用户装设交流滤波装置后,背景谐波电压也会引起PCC点谐波电流超标。通过该类典型工程实例各种工况下的测试结果,分析背景谐波电压引起其谐波超标的原因,并通过谐波潮流分析阐明其谐波超标的机理,提出解决问题的相关措施。实践结果和理论分析表明分析方法的有效性和可行性,在工程应用中可分析、解决相关问题。 相似文献
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