La fonction du circuit résonant en série

Oct 31, 2025 Laisser un message

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Comme son nom l'indique, un réacteur en série fait référence à un réacteur (inducteur) connecté en série dans un circuit. Dans l'industrie de la compensation de puissance réactive et du contrôle des harmoniques, un réacteur en série fait principalement référence à un réacteur connecté en série avec un condensateur. Une fois le réacteur et le condensateur connectés en série, ils forment un circuit résonant qui joue un rôle dans l’élimination ou le filtrage des harmoniques. Le rôle du réacteur dans le circuit résonant est le suivant :


1.1 Réduisez le multiple de surtension et la fréquence de surtension de la batterie de condensateurs. Réduisez le multiple de surtension et la fréquence de surtension de la batterie de condensateurs pour protéger les condensateurs et faciliter la sélection des équipements de support. Après avoir installé un réacteur en série, le courant d'appel de fermeture peut être supprimé en dessous de 1+ racine carrée de l'inverse du taux de réactance. La norme nationale GB50227-2008 exige que le courant d'appel soit limité à moins de 20 fois le courant nominal du condensateur (généralement environ 10 fois). Afin d'éviter l'amplification harmonique (traction harmonique), il est nécessaire que les caractéristiques voltampères du réacteur série soient aussi linéaires que possible. Lorsque les harmoniques du réseau sont faibles, utilisez des réacteurs qui limitent le courant d'appel ; Un taux de réactance d'environ 0,1 % à 1 % peut limiter le courant d'appel à moins de 10 fois le courant nominal, réduisant ainsi la perte active du réacteur. De plus, le réacteur a un petit volume, occupe une petite surface et est facile à installer dans une armoire à condensateurs. L'utilisation de ce type de réacteur est à la fois économique et économe en énergie.


1.2 Formez un circuit entièrement résonnant avec la batterie de condensateurs pour filtrer les sous-harmoniques caractéristiques. Après avoir entièrement réglé la réactance inductive du réacteur de filtre en série et la réactance capacitive du condensateur, un filtre CA avec des sous-harmoniques caractéristiques est formé pour filtrer une certaine sous-harmonique caractéristique, réduisant ainsi la distorsion de tension de cette sous-harmonique sur le bus, réduisant le courant sous-harmonique caractéristique sur la ligne et améliorant la qualité de l'énergie du réseau fourni au bus.


1.3 Formez un circuit résonant partiel avec la batterie de condensateurs pour supprimer les sous-harmoniques caractéristiques. La condition préalable est d'avoir une compréhension claire de la situation harmonique dans le réseau électrique, d'identifier s'il existe de grands équipements de rectification, des fours à arc électrique, des laminoirs et d'autres charges susceptibles de générer des harmoniques chez les utilisateurs d'électricité environnants, et s'il existe des transformateurs haute tension-performances-et des moteurs avec des performances médiocres. Essayez de mesurer autant que possible la valeur réelle de l'harmonique dans le réseau électrique, puis configurez des réacteurs appropriés en fonction des composants harmoniques réels.


1.4 Augmentez l'impédance de court-circuit, réduisez la capacité de court-circuit et diminuez le courant de court-circuit. La branche de compensation de puissance réactive est équipée au préalable d'un réacteur série. Lorsqu'un défaut de condensateur se produit, tel qu'une panne de plaque de condensateur ou une panne de terre, le système fournit un courant de court-circuit via l'impédance du système et l'impédance du réacteur en série. Comme l'impédance du réacteur en série est beaucoup plus grande que l'impédance du système, elle réduit efficacement la capacité de court-circuit du condensateur lors des défauts de court-circuit, garantissant que le disjoncteur de distribution peut déconnecter le courant de court-circuit et améliorant les performances de sécurité et de stabilité du système.


1.5 Réduisez le courant de décharge de la batterie de condensateurs vers la batterie de condensateurs défectueuse pour protéger les condensateurs de puissance. Lorsque la batterie de condensateurs de compensation de puissance réactive en fonctionnement se compose de plusieurs branches, si l'un des condensateurs tombe en panne, les autres batteries de condensateurs en fonctionnement se déchargeront via le condensateur défectueux. Les réacteurs en série peuvent réduire efficacement cette surtension de décharge et garantir la possibilité pour le dispositif de protection de couper la batterie de condensateurs défectueuse.


1.6 La réduction du courant d'appel de commutation de la batterie de condensateurs et l'abaissement de l'amplitude du processus transitoire du courant d'appel sont bénéfiques pour l'extinction de l'arc du contacteur. Pendant le processus de commutation des condensateurs avec des contacteurs, un courant d'appel est généré. Les réacteurs en série peuvent supprimer efficacement le processus transitoire du courant de fonctionnement, ce qui est bénéfique pour la déconnexion des contacts des contacteurs, évitant ainsi le réallumage de l'arc et provoquant une surtension pendant le fonctionnement. Réduisez l'amplitude des surtensions, protégez les condensateurs et évitez les pannes de surtension ou le vieillissement de l'isolation.


1.7 Réduire l'amplitude des surtensions causées par le fonctionnement des batteries de condensateurs pour éviter la protection contre les surtensions dans le réseau électrique. Lors du processus de commutation des condensateurs avec des contacteurs, des surtensions de fonctionnement sont générées. Les réacteurs en série peuvent supprimer efficacement l'apparition de claquages ​​de contact dans les contacteurs, réduire l'amplitude des surtensions de fonctionnement, protéger les condensateurs et éviter les claquages ​​par surtension ou le vieillissement accéléré de l'isolation. Avec l'application et le développement généralisés de la technologie de l'électronique de puissance, un grand nombre de charges non linéaires ont été ajoutées au système d'alimentation électrique, telles que des appareils électroménagers à basse tension de petite capacité et des dispositifs de conversion CA/CC industriels à haute tension de grande capacité, en particulier l'utilisation d'onduleurs statiques. Comme ils fonctionnent en mode de commutation, ils peuvent provoquer une distorsion des formes d'onde de courant et de tension dans le réseau électrique, conduisant à une « pollution » harmonique du réseau électrique. Une autre raison importante de la génération de « pollution » harmonique dans le réseau électrique est l'impact et la fluctuation des charges connectées au réseau, telles que les fours à arc électrique, les grands laminoirs, les locomotives électriques, etc. Elles génèrent non seulement un grand nombre d'harmoniques d'ordre élevé pendant le fonctionnement, mais provoquent également des fluctuations de tension, des scintillements et un déséquilibre triphasé qui deviennent de plus en plus graves. Cela réduit non seulement la sécurité de l'équipement d'alimentation électrique lui-même, mais affaiblit et interfère également sérieusement avec le fonctionnement économique du réseau électrique, formant un « danger public » pour le réseau électrique. La gestion globale de la qualité de l'énergie doit suivre le principe selon lequel celui qui pollue doit être responsable de la gestion, de la gestion à plusieurs-niveaux et de la coordination hiérarchique. Dans le système de distribution et de transformation de la région, il est particulièrement important de sélectionner les principales sources de pollution de la qualité de l'énergie et les centres de charge sensibles à la qualité de l'énergie afin d'établir des points centraux de contrôle de la qualité de l'énergie, d'effectuer une surveillance en ligne de la qualité de l'énergie à ces points et de prendre les mesures correspondantes pour améliorer la qualité de l'énergie.

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