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工地配电箱

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    工地配电箱避免谐振有两层含义,即:   系统参数的自然谐振频率不在低次谐波区;   即便在低次谐波区,但电网的低次谐波电压值很低,其能量不足以维持谐振。   (1) 系统的自然谐振频率,如果谐波来自中压,则是变压器电抗和工地配电箱电容器容量组成串连谐振。如果谐波工地配电箱来自低压侧,则工地配电箱是并联谐振,其谐振频率的近似值都可用下式暗示:   式中: f1—基波频率;   XC1—基波下的电工地配电箱容器容抗;   XT1—变压器短路阻抗。   要注意,并联电容器如果有多组可以投切时,则XC1相应于各组的值都要斟酌,依照上式近似值,即可以判断自然谐振频率在什么区段。   (2) 在低次的谐波段内,由于电网发生的谐波电压值很低,即便自然谐振频率在此段内也不克不及谐振,这个很低的谐波电压值(IEC尺度[1]用词很低very low),如果加以定量的话是否就是表2中赛通公司推荐的*一组指标呢?低压电网结构比较简单,XC1工地配电箱和XT1组成了低压工地配电箱网络容抗和电抗的绝大部分,并联电容器即即可能分离安插也不难将其等效合成,通常排挤网络几近没有,电缆网络的电容与并联电容器相比也不成计。因此,似乎理应可以提出定量指标,但很难用理论计较多少谐波能足以维持谐振(协调振回路的电阻相对值大小也有很大有关系),目前,似乎依靠的是实践的经验工地配电箱,赛通电气公司的数据也许是经验总结,而IEC尺度是否定为提出数据尚缺乏足够的实践经验,或有其它斟酌,这就不得而知了!   (3) 如果依照公式(1)计较出的电网参数自然谐振频率不在低次谐波段,即便不串电抗器,其谐波电压值可以高多少?是否按允许的谐波电压这一因数来决定,如果需要下降谐波电压,则仍然要串电抗器。   (4) 不串电抗器,有谐波是否会使并联电容器过流过电压跨越允许值?   串了电抗器,反而会使电容器的电压跨越电网电压,电流也会增加,因此要正确选择并联电容器的定额参数。   经常使用的低压自愈式电容器,斟酌到工频过电压、谐波诸因数的影响,产品尺度[8]允许有1.3倍的持久工地配电箱过电流。因此,有谐波但不串电抗如果不谐振其实纷歧定使并联电容器过流和过压,有谐振才是*大*主要的危险。   7.4  对第二组指标的讨论   使用第二组指标是用来确定什么场合需要装设滤波器。IEC尺度[6]有规定,文献[7]有介绍,现摘录如下并和赛通第二组数据作比较,如表2所示。   依照IEC的规定,上述兼容水平值适用于公用电网和工厂第2类电网,工厂第1类电网的要求要严格,第3类电网则宽松,即允许的谐波电压还可高一些。电网的谐波水平如果跨越上述兼容值,*后一个法子就是安装调谐滤波器(或有源滤波器)。比较表3的两组数据,对V5和V7而言,赛通的指标低了1%,这不难理解,应是为了削减风险,但V3为何却相差如此悬殊(10倍)   总之,IEC既然发布了电网的谐波兼容性水平,区分选择失谐滤波器和调谐滤波器的条件应该是明确的。   还有一个问题,为什么电网的谐波水平严重到按接表3所示数据时才斟酌用调谐滤波器,是调谐滤波器比失谐滤波器代价超出跨越良多?仍是出于手艺上的原因?如果是后者,选用失谐滤波器唯一的突出优点是此后再发生谐振的可能性较小,因其X%值较大,而且X%只有一个规格。   8  无源滤波器的型式   通常斟酌滤波器为1阶2阶和工地配电箱3阶(见图1~图5),依照手艺或经济原因可以斟酌有阻尼的电路。若选用阻尼滤波器,就要评算损耗,滤波器调谐频率*常见为5,7,11,13,17,19,23,25。    如果要确保允许的谐波水平,就要斟酌电容器和电抗器的制造容差。对滤波器不是通常都可能同时连结电压水平和功率因数在规定的极限值内。   无论低压或中压,图2的带通滤波器是*经常使用的,其它类型的滤波器的应用情况见文献[2]。   9  再议滤波器的外特性参数   笔者在文献[9]第8节已讨论这个问题,这里再深入展开讨论。   由于滤波器(包含调谐和失谐二大类)目前尚无IEC和GB的产品尺度,制造厂在产品样本中向用户提出的手艺参数很少。这使得原本略显复杂的谐波抑制手艺,更变得模糊不清,不单电气设计人员避而远之,不知如何选择应用,也使得产品销售人员不容易讲透彻产品的用途和应用范围,实有碍于滤波器的普及使用。另一方面,由于电力电子手艺的普遍应用,谐波问题又日益增多。   另一个问题是,制造厂即便发布了滤波器的需要手艺参数,颠末一定的工程设计程序,用户是否可以从市场买来滤波器商品像配电柜一样安装使用呢?   笔者认为至少在低压网络上使用单调谐滤波器的场合有这种可能性,不管怎样,有了滤波器的需要参数,也能使滤波器的性能透明化,手艺参数明朗化,便于用户对滤波器作性能代价比,虽然目前IEC尚无产品尺度,相信有朝一日总会有的,制造厂家现在就发布需要的颠末试验验证的性能参数,相信可以取得用户的好评和信赖。   

 
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