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APF并联有源电力滤波装置
APF有源滤波产品主要有立式模块、卧式模块、柜式系列等,广泛应用多种负载产生的谐波。
有源无功发生装置
最先进的无功补偿装置(无功补偿柜),既可以补偿无功电流,亦可补偿谐波电流,改善三相不平衡,抑制电压波动和闪变,抑制系统振荡...
模块式滤波补偿装置
模块式混合滤波补偿装置包含动态无源滤波模块和有源滤波(补偿)模块两部分,共同承担无功补偿和谐波治理的任务。有源部分和无源部分均由同一控制器控制。无源部分包括多组单调谐支路,主要动态调节无功并抑制特征次谐波电流。有源滤波模块动态消除谐波,兼顾系统无功补偿...
低压动态无功补偿装置
该装置可以根据负载变化自动跟踪,实时补偿,使系统的功率因数始终保持在最佳点,同时采用模块化系列,可以进行自由组合,组装维护极为方便且可以进行随意的扩展,性价比非常高...
低压动态滤波补偿装置
低压滤波补偿装置是专门针对谐波含量及无功补偿量随负载变化的负载而设计,该装置根据负载变化自动跟踪,实时控制各滤波支路的投切,在滤除谐波电流的同时,使系统的功率因数保持在最佳点...
SVG高压有源无功补偿装置
高压有源无功补偿装置能够快速连续地提供感性或容性无功功率,实现考核点的恒定无功、恒定功率因数等,保障电力系统稳定、高效、优质地运行。在配电网中将中小容量的ZRSVG装置安装在某些特殊(如电弧炉)负荷附近,可克服负荷三相不平衡、提高功率因数、消除电压闪变和电压波动、抑制谐波污染等并显著改善电能质量...
中高压无功补偿装置
用于220KV及以下配网变电站的母线无功自动补偿和变电站的调压
高压无功补偿装置
用于6kV 10kV 24kV 35kV三相电力系统,用以调整平衡网络电压提高功率因数降低损耗提高供电质量。
TBB型无功补偿电容柜
用于额定电压1kv~35kv工频电力系统中,作为并联电容器组,补偿系统中的感性无功,用以提高电网功率因数,改善配电电压质量
TSC型高压动态无功补偿装置
TSC动态无功功率补偿装置响应时间小于等于20ms,对冲击负荷、时变负荷能够实时监测、动态补偿、实现功率因数补偿至0.9以上的目标,具有动态补偿无功功率和稳定
MSVC高压动态无功补偿装置
MSVC磁控动态无功补偿成套装置,是MCR、电容器分组投切和变压器有载调压功能为一体的无功补偿及电压优化自动控制装置。
SVC高压动态无功补偿滤波装置
电弧炉、大功率轧机、风电场等负荷由于其非线性及冲击性导致电网严重三相不平衡,产生负序电流,导致的功率因数降低具有快速响应及动态补偿的功能。

5.电压骤升是指在工频下,电压的有效值短时间内上升。典型的电压骤升值为1.1~1.8倍标称值,持续时间为0.5个周期到1分钟。电压骤升产生的原因主要有电力系统发生故障,如系统发生单相接地等故障;大容量电机的停止和负载突降也是电压骤升的重要原因。


8.电压切痕是一种持续时间小于10ms的周期性电压扰动。它是由于电力电子装置换相造成的,它使电压波形在一个周期内有超过两个的过零点。由于其频率非常高,用常规的谐波分析设备无法测出,因此以前一直末把此项作为电压质量的一个指标。


并联电抗器降低工频电压升高。超高压输电线路一般距离较长,可达数百公里,由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~300kvar,大量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓“荣升”现象。在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗器后,可明显降低线路末端工频电压的升高。


rc有源滤波器最高工作频率受什么因素限制
并联电抗器可避免发电机带空长线出现自励过电压。当发电机经变压器带空载长线路启动,空载发电机全电压向空载线路合闸,发电机带线路运行线路末端甩负荷等,都将形成较长时间发电机带空载线路运行,形成了一个L-C电路,当空长线电容C的容抗值Xc合适时,能导致发电机自励磁(即L-C回路满足谐振条件产生串联谐振)。自励磁会引起工频电压升高,其值可达1.5~2.0倍的额定电压,甚至更高,它不仅使并网的合闸操作(包括零起升压)成为不可能,且持续发展也将严重威胁网络中电气设备的安全运行。并联电抗器能大量吸收空载长线路的容性无功功率,破坏发电机自励磁条件。


由于电力系统中使用了大量的电力电子器件,特别是大功率直流及变频设备等,产生了大量的谐波,致使补偿电容器频繁损坏,甚至无法投入补偿电容器。当谐波较小时,可以用谐波抑制器,电力系统中谐波较高时,要用串联电抗器,也可在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。


随着我国工矿企业大功率非线性负荷的日益增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,煤矿电力系统对无功功率的需求日益增大。无功平衡对提高电力系统的经济效益和改善供电质量非常重要,同时要求其能够动态调节,在负荷高峰时能提供较多的容性无功,以满足工矿企业的无功需求,稳定系统电压;另一方面又要能提供感性无功,以平衡轻载时大量电缆的充电功率,保证系统电压不致过高。电容器与电抗器串联组成的LC串联电路,具有抑制一定频率谐波的功能,通常低压串联电抗器用来抑制3、4、5次谐波。


智能建筑中谐波主要来自两方面:一是大量非线性负荷形成的谐波源,例如计算机系统、开关电源、电子式荧光整流器等导致配电系统的电压、电流发生畸变,产生谐波;二是公用电网本身具有一定的谐波含量和配电变压器作为谐波源产生的谐波,由公用电网侧传输至配电系统。


①由于设备自身产生的接地电流在设备和真实地之间产生一个电压降,因此,容易使电脑死机;高次谐波会在中性线上叠加,中性线电流能够在建筑物金属结构上任意流动,从而产生不受控制的磁场,即引发计算机屏幕的频闪现象;由于开关、短路以及负载变化而引起的短时间电压变化将会引起灯光频闪,过度的频闪将会使人体不舒服;严重的谐波畸变会引起在一个正弦周波内的额外过零点,影响测试设备,干扰程序控制装置的同步性,导致控制装置死机。


③在谐波电压作用下,电容器会产生额外的功率损耗,加快绝缘介质的老化。更为严重的是,大量谐波电流很可能引发电容器和系统其他元件之间的并联谐振或串联谐振,造成电容器超载而损坏;使与电容器连接的配电回路中所有线路、设备因电压闪变、超压、过负荷而损坏。


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⑥对于电力电缆和配电线路,谐波电流频率增高会引起明显的集肤效应,导线电阻增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易发生接地短路故障,形成潜在的火灾隐患。在智能建筑中大量集中使用电子计算机和大面积采用电子节能气体光源照明的场合,中性线电流甚至达到相线电流的2倍,致使中性线过热、烧毁,甚至导致火灾。

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