Hvordan løser jeg problemet med harmonisk forstærkning i ren kapacitiv reaktiv effektkompensation?
May 04, 2025| Valget af kompensationstype for reaktive strømkompensationsskabe er et meget vigtigt trin. Hvorvidt valget er korrekt eller ikke direkte påvirker effektiviteten og pålideligheden af kompensationsskabinetterne. Det centrale grundlag for at vælge kompensationstypen er graden af harmonisk forurening. På grund af den stigende anvendelse af ikke -lineære belastninger i magtfordelingssystemer er problemet med harmonisk forurening forårsaget af dem blevet mere og mere alvorlige. Den reaktive strømkompensationskondensator er et af de udstyr, der er mest påvirket af harmonik blandt strømfordelingsenheder. Harmonik forårsager ikke kun overbelastning af kondensatoren, reducerer spændingsværdien og forkorter levetiden, men kan også forårsage gitterresonans og alvorlige elektriske ulykker. Desuden kan forkert valg af kompensationstype også forårsage harmonisk forstærkning, hvilket yderligere forværrer graden af harmonisk forurening i distributionsnetværket. Derfor skal den korrekte kompensationstype vælges i henhold til graden af harmonisk forurening.
Når der er højordens harmonik, der er til stede i systemet, vil den konventionelle praksis med at bruge rene kondensatorer som reaktiv effektkompensation støde på følgende problemer:
(1) Da den kapacitive reaktans af kondensatoren er omvendt proportional med frekvensen, når frekvensen er højere, bliver kondensatorens kapacitive reaktans lavere. Som et resultat vil flere harmoniske passere gennem kondensatoren, hvilket får kondensatoren til at overbelaste og blive beskadiget.
(2) Da ren kondensatorkompensation vil forstærke den harmoniske strøm på systemsiden, vil den amplificerede strøm, der strømmer gennem kondensatoren, forårsage overbelastning af kondensatoren. Når den amplificerede harmoniske strøm flyder ind i systemsiden, vil den generere større harmonisk spændingsforvrængning under påvirkning af den amplificerede harmoniske strøm, hvilket forårsager skade på strømforsyningsudstyr og elektrisk udstyr i hele systemet.
(3) På grund af eksistensen af harmoniske strømme genereres tilsvarende harmoniske spændinger med samme frekvens i systemet. Når de harmoniske spændinger overlejres på den grundlæggende spænding, kan de overstige modståspændingsniveauet for kondensatoren. Derudover kan højordens harmonik i systemet forårsage resonans, hvilket resulterer i højere resonans overspændinger og ødelægger kondensatoren. For kondensatorer, når spændingen øges med 10%, halveres deres levetid.
(4) Når terminalspændingen på kondensatoren er en ikke-sinusoidal bølge, forekommer yderligere aktivt effekttab i kondensatorens dielektriske, hvilket resulterer i ekstra varmeproduktion, hvilket får temperaturen på kondensatoren til at stige og fremskynde aldringen af kondensatorens dielektriske. For hver 8% -10% stigning i temperaturen halveres kondensatorens levetid.

Derfor er den konventionelle rene kondensatorkompensationsmetode ikke egnet til brug i distributionssystemer med et stort antal ikke -lineære komponenter. I det reaktive strømkompensationskredsløb, der tilføjer en induktor i serie med en kondensator til at ændre dens impedansegenskaber under harmonisk handling, så i tilfælde af harmonisk handling er det reaktive strømkompensationskredsløb, der er tilsluttet, ikke kapacitiv, og derved undgå amplifikation af harmonik og resonans.

