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变频器***型输出电抗器功能:
变频器的输出是经PWM调制的电压波,如图3所示,由于电动机绕组的电感性质能使电流连续,因此电流基本上是正弦形的,脉冲宽度调制(PWM)有着陡峭的电压上升和下降的前后沿,即du/dt很大,使得输出引线向外发射含量极大的电磁干扰,并且在引出线对地、电动机绕组匝间、电动机绕组对地间都产生很大的脉冲电流。
为了减轻变频器输出du/dt对外界的干扰,降低输出波形畸变及造成漏电流而达到环保标准,减少对电动机绕组的电压冲击造成绝缘损坏,降低电动机的温升和噪音及降低涡流损耗,避免在变频器输出功率管上因du/dt和流过过大的脉冲冲击电流使功率管损坏,以及降低负载短路造成对变频器的损伤,应在变频器输端与电动机之间增设电抗器。
在变频器的输出侧增设电抗器可钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击,且在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
由于变频器的输出电压中高次谐波较多,故变频器和电动机之间的传输线不可过长。如果导线过长,分布电容将增大。在谐波电压的作用下,高次谐波电流也将过大。采用变频器***型输出电抗器可补偿长线分布电容的影响,延长了变频器到电动机的有效传输距离(大允许电动机电缆长度主要取决于传动装置的开关频率和输出电压)。STEELMAN-STR-525-40/14
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电抗器在电力系统中的主要用途
1.限制短路电流:电力系统发生短路时,会产生非常大的短路电流。为了保障电气设备的动稳定性和热稳定性,常在出线断路器处串联电抗器,以增大短路阻抗,达到限制短路电流的目的。由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,也起到了维持母线电压的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的电气设备运行的稳定性。
2.限制高次谐波: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。
3.降1压启动:随着我国工矿企业中电动机功率不断增大,电压等级不断提高,随之产生的起动电流也越来越大,为了保护电动机不被冲击电流损坏,限制其起动电流,常采用电抗器与电动机串联。
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无功补偿: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。
消弧电抗器:消弧电抗器接于三相变压器的中性点与地之间,在三相电网的一相接地时,可以供给感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而避免电弧多次重燃引起过电压。消弧电抗器广泛用于6kV-10kV级的谐振接地系统。
移相功能:移相是交流信号的波形在变化时没有按原来角度变化,发生了角度变化。移相电抗器的作用是用来削弱半导体变流装置和非线性负载产生的谐波电流和电压对供电系统的影响,是变流器供电系统抑制谐波的新方法。因为三相对称供电系统中一般以5、7、11和13次谐波含量较大且对系统影响较为严重,故移相电抗器针对削弱这几次谐波来设计。
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