随着科学技术的进步,人们在生产和生活中使用的电气和电子设备越来越多,以计算机技术,微电子技术为基础的各种电子设备的应用也越来越广,而这些设备的抗干扰能力很差,再加上经济的发展,在电磁环境上又增加了新的激化矛盾的因素.例如,电力输送和通信网络各自发展,相互交叉机会急剧增加,城市地下网线的限制,必然形成错综复杂的相互干扰的系统,人类生活水平的提高,对环境的关注更为迫切,电磁场的生态效应,电磁场对人类生活必需的通信,广播,电视,“信息高速公路”等的影响,都己成为应该优先考虑的制约条件。
在现代化的电力系统中,随着电网的高速发展,作为保护和调节,稳定系统的主要设备——电抗器,被越来越广泛地运用,铁心电抗器中由于铁心的存在使得绝大多数磁力线被控制在铁心中,漏磁少,一般不会对周围产生电磁污染,不会影响一些控制设备的正常工作,但是空心电抗器无闭合磁回路,磁场发散严重,很容易穿透大多数物体,如建筑物或人,且不受这些物体的干扰,对周围有较强的电磁污染。
现在的电路里面谐波普遍存在,而谐波含量大的情况下,只采用纯电容补偿的话,电容器会投切不上去,如果投上去了会引起系统谐波放大,这样的话很容易引起电路事故,比如烧毁接触器,电容器烧毁,严重的话会使电容器爆炸,所以一般在谐波含量不是很大的情况下(谐波含量不超过20%),采用串联电抗器抑制谐波,如果谐波含量大的话那就需要做滤波补偿了,在谐波含量不是很大的情况下采用串联电抗器来抑制谐波,比如系统含有3次以上或者5次7次的时候该怎么选择你知道吗。
1,偶次谐波2,4,6,8……次,谐波对称互相抵消,因此不予考虑。
2奇次谐波为3,5,7,11,13次及以上谐波,这些谐波多出自大型整流设备,电弧,炼钢,电机车等负荷,当用户的电网内有这种设备,就是有谐波源,应测谐波次数及含量,如谐波不超过国家标准,然后计算应配置的电抗器参数,含有3次谐波配置14%的电抗器,含有5次以上谐波配置7%的电抗器,7%的电抗器可以覆盖5次以上谐波。
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