电抗器作用

发布 2019-08-05 12:41:55 阅读 3540

稳压,滤波,虑掉电网中的谐波,有的时候电网电压是不稳的,有了电抗器可以虑掉过大的谐波。电抗器其实就是电感。

电抗器(电感器)的特性是通直流隔交流,利用这个原理来抑止浪涌电流,而电容器的作用恰恰相反,是通交流隔直流,利用电容器的这个特点来滤除高频谐波。它们组成的lc滤波器能够隔离空调本身电路和电网之间的互相干扰,同时还可以提高功率因素。

提高功率因素呢?众所周知,纯阻性电路的功率因素最高,何为功率因素,就是电压与电流间夹角的余弦值,纯感性或纯容性电路,电流与电压的夹角的绝对值均为90度,纯容性电路中接入电感,纯感性电路中接入电感,均能减少此夹角,故均能提高功率因素。加入后,复阻抗的值会有变化!

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosφ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosφ=p/s,叫功率因数。(实际负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复合物,复合后统称“阻抗”,写成数学式即是:阻抗z=r+j(xl–xc)。

其中r为电阻,xl为感抗,xc为容抗。如果(xl–xc) >0, 称为“感性负载”;反之,如果(xl–xc) <0称为“容性负载”。交流电通过感性负载时,交流电压的相位超前交流电流相位(0°<ф90°);交流电通过容性负载时,交流电压的相位滞后交流电流相位(-90°<ф0°);电工学定义该角度ф为功率因数角,功率因数角ф的余弦值即cosф叫做功率因数。

)另外,电感器和电容器还有储能的作用,(像显示器二次电源的储能电感器等等)能够使空调运行的更稳定些,噪音也小点。

m5 \9 i$ n/ i1 ^ 对于电阻性负载,其电压与电流的位相差为0°,因此,电路的功率因数为1最大(cos 0°=1);而纯电感电路,电压与电流的位相差为90°,并且是电压超前电流;在纯电容电路中,电压与电流的位相差则为- 90°,即电流超前电压。在后两种电路中,功率因数都为零(cos 90°= 0)。对于一般性负载的电路,功率因数就介于0与1之间。

纯容性电路中接入电感,纯感性电路中接入电感,均能减少此夹角,(其比值越接近1功率因素越高。)故均能提高功率因素。

变频器的承受过压能力并不强,一般都需要电抗器的!

变频空调器中电抗器的作用:

1.无功补偿。

2、变频空调器的频率整定是产生干扰信号电抗器可以降低对电源污染。

交流变频空调器的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术(见图1变频空调变频器构成方框图)。通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。

而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。

直流变频空调器的工作原理是把50hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。

回答人的补充 2009-08-21 22:51

变频器输出端增加输出电抗器,是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的igbt开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。

电抗器的主要作用:是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540v/μs以内,它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件(如igbt)的扰动和冲击。

将电抗器与电容器串联构成去谐系统可以避免这些谐振现象。去谐系统的自振频率介于最低的谐波频率和基波频率之间,对于高于去谐系统自振频率的谐波而言,去谐系统表现为感性,避免了谐振;对于50hz的基波频率而言,它呈容性,因而无功功率可以得到补偿。

此串联电抗器不但能抑制合闸时的瞬时涌流,而且可抑制、吸收谐波电流,具有滤波作用,大大提高了电网的运行安全性。

然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用"一刀切"的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与系统的安全。由于电力谐波存在的普遍性,复杂性和随机性,以及电容装置所在电网结构与特性的差异,使得电容装置的谐波响应及其串抗电抗率的选择成为疑难的问题,也是人们着力研究的课题。电容器组投入串抗后改变了电路的特性,串抗既有其抑制涌流和谐波的优点,又有其额外增加的电能损耗和建设投资与运行费用的缺点。

所以对于新扩建的电容装置,或者已经投运的电容装置中的串抗选用方案,进行技术经济比较是很有必要的。虽然现有的成果尚不足为电容装置工程设计中串抗的选用作出量化的规定,但是随着研究工作的深入,实际运行经验的积累,业已提出许多为人共识的见解,或行之有效的措施,或可供借鉴的教训。

下面总结电容器串联电抗器时,电抗率选择的一般规律。

电网谐波中以3次为主。

编辑本段。根据《并联电容器装置设计规范》,当电网谐波以3次及以上为主时,一般为12%;也可根据实际情况采用4.5%~6%与12%两种电抗器:

(1)3次谐波含量较小,可选择0.5%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大量是否超过或接近限值,并有一定裕度。

(2)3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,可以选用12%或4.5%~6%串联电抗器混合装设。

电网谐波中以次为主。

编辑本段。(1)3次谐波含量较小,5次谐波含量较大,选择4.5%~6%的串联电抗器,尽量不使用0.1%~1%的串联电抗器;

(2)3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并有一定裕度。

电网谐波以5次及以上为主。

编辑本段。(1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;

(2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。对于采用0.

1%~1%的串两电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大伙谐振。对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止怼次谐波的严重放大或谐振。

当系统中无谐波源时,为防止电容器组投切时产生的过电压和对电容器组正常运行时的静态过电压、无功过补时电容器端的电压升高的情况分析计算,可选用0.5%~1%的电抗器。

根据以上的选择原则,对无功补偿装置中的串联电抗器有以下建议:

(1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,必须考虑电容器装置接入处的谐波背景。

(2)对于已经投运的电容器装置,其串联电抗器选择是否合理须进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大或减小电容器组的容量。

(3)电容器组容量变化很大时,可选用于电容器同步调整分接头的电抗器或选择电抗器混合装设。通过对电容器组正常运行时的静态过电压情况和无功过补时电容器端的电压升高的分析计算,选用0.5%~1%的w电抗器,防止电容器组投切时产生的过电压。

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