Главная страница  Компенсация реактивной мощности 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [ 12 ] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

Практически индуктивное сопротивление реактора может быть определено так;

Расчет обычно ведется на гармонику низшего порядка, например 5-ю, так как для i>5 неравенство соблюдается в большинстве случаев.

Следовательно,

При включении однофазного реактора необходимо, чтобы

При устранении резонанса снижается нагрузка конденсаторов токами высших гармоник, но одновременно возрастает их нагрузка токами основной гармоники за счет уменьшения результирующего реактивного сопротивления. Реактор выбирается иа значение возросшего тока БК- С включением реактора последовательно с БК не устраняется искажение формы кривой напряжения и тока сети, от которой питаются электроприемники. Поэтому радикальным решением является защита сети от появления высших гармоник.

Если отдельное питание источника высших гармоник от мощной сети невозможно, то для этой цели могут применяться поперечные электрические фильтры. Параметры этих фильтров выбираются так, чтобы они были настроены на частоту высшей гармоники, не допустимой в электрической сети, а значение емкости фильтра позволило бы скомпенсировать иеобходНМую реактивную мощность основной частоты.

Регулирование БК связано с применением контрольно-измерительной аппаратуры, которая реагирует па высшие гармоники напряжения и тока. Из-за этого возникают трудности при проведении измерений. Амплитудные, средние и действующие значения напряжения и тока для синусоидально изменяющихся величин между собой связаны через постоянные коэффициенты. При Чадичии же высших гармоник такая простая связь утра-



чивается. В ряде случаев применяются измерения среднего значения напряжения в предположении, что оно мало отличается от действующего значения. Однако расхождения между этими величинами могут быть значительными. В табл. 4 приведены 22 комбинации высших гармоник с различным долевым содержанием по отношению к амплитудному значению основной частоты, а на рис. 13 показаны кривые распределения вероятностей отношения действующего значения напряжения к среднему для комбинаций 1,7, 14 и 22 в предположе-

Таблица 4

Номер

Долевое содержагше высших гармоник в процентах

к амплитуде первой гармоники

комбинации

НИИ, что фазовые углы высших гармоник равновероятны. Из рис. 13 следует, что рассеяние отклонений от величин 1, 11, соответствующей синусоиде, может быть большим. На это указывают также зависимость максимальной вероятности, соответствующей отношению 1, 11 для различных комбинаций гармоник (рис. 14,а), и зависимость стандарта (рассеяния) при рассматриваемых комбинациях (рис. 14,6). В то же время отношение действую-40



Шего значения напряжения к среднему мало изменяется (рис. 14,е). Можно измерять также амплитудные значения напряжения основной частоты. На рис. 14,г приведена зависимость отклонений действующего значения несинусоидального напряжения от действующего значения напряжения основной частоты для различных комбинаций гармоник.

-I-V /4< Ii Л \

1---

1,0Б5 ип

кгг 1,215

Рис. 13. Вероятности различных отношений действующего (эффективного) значения напряжения к среднему.

Регулирование напряжения осуществляется так, чтобы его отклонения у электроприемников были минимальными. Из-за наличия высших гармоник такое регулирование необходимо осуществлять по наиболее эффективному для электроприемников параметру. В связи с этим электроприемники можно разделить на две основные группы: асинхронные электродвигатели и устройства теплового действия.

Вращающий момент электродвигателей создается токами основной частоты. Устройства теплового действия (например, лампы накаливания) реагируют на действующее значение несинусоидального тока. Из рис. 14 следует, что действующие значения напряжения первой гармоники меньше отклоняются от действующего значения несинусоидальной кривой, чем средние значения. Поэтому контроль за работой устройств теплового действия также, целесообразно осуществлять путем измерения электрических величин основной частоты.




[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [ 12 ] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

0.0169