在具有十分嚴重的諧波污染的電力場合下,電力電容器無法單獨進行補償作用,從而造成電容器出現爆 炸的事例數不勝數。那么自愈式濾波電容器的效果比電力電容器好在哪里呢?
針對電力電容器爆 炸的現象進行分析,主要原因如下:
1.系統中的整流設備所產生的高次諧波電流,在流經電路中時,會疊加在基波電流上,提高了電容器的總電流。
2.整流設備所造成的電感電流與電容器的電容電流之間會因高次諧波電流的影響而發生并聯諧振,從而使諧波電流疊加,造成諧波電流增 大的結果。
3.電力電容器中所產生的諧波會發生局部串聯諧振,導致過載運行。
為了防止以上問題的出現,可以使用自愈式濾波電容器來進行諧波治理,使電容合成電路電阻,使高次諧波電流變為感抗。減少諧波電流對設備的影響,另外還可以進行對系統的無功功率進行補償。
如果采用電容電抗器組合的話,需要在補償電容器組的每一相串聯一個電抗器來限 制諧波電流,使電容回路變為感性,波形得到改善,從而消除了諧振的可能性。
可見系統的低頻率和事故時電容器容量的減小,在串聯電抗器時需要考慮到成本與安裝程序的問題,不如直接采用自愈式濾波電容器,既可節省使用空間,又降低了投資成本。
針對電力電容器爆 炸的現象進行分析,主要原因如下:
1.系統中的整流設備所產生的高次諧波電流,在流經電路中時,會疊加在基波電流上,提高了電容器的總電流。
2.整流設備所造成的電感電流與電容器的電容電流之間會因高次諧波電流的影響而發生并聯諧振,從而使諧波電流疊加,造成諧波電流增 大的結果。
3.電力電容器中所產生的諧波會發生局部串聯諧振,導致過載運行。
為了防止以上問題的出現,可以使用自愈式濾波電容器來進行諧波治理,使電容合成電路電阻,使高次諧波電流變為感抗。減少諧波電流對設備的影響,另外還可以進行對系統的無功功率進行補償。
如果采用電容電抗器組合的話,需要在補償電容器組的每一相串聯一個電抗器來限 制諧波電流,使電容回路變為感性,波形得到改善,從而消除了諧振的可能性。
可見系統的低頻率和事故時電容器容量的減小,在串聯電抗器時需要考慮到成本與安裝程序的問題,不如直接采用自愈式濾波電容器,既可節省使用空間,又降低了投資成本。