本质上,电抗器就是一个大的电抗线圈。根据电磁感应的原理,电磁感应的磁场总是阻碍原来磁通的变化。如果磁通减少,感应电流的磁场与原来磁场方向一致,如果磁通增加,感应电流的磁场与原来磁场方向相反。根据这个原理,如果回路突然出现瞬间电流增大,那么电感线圈产生一个阻碍磁通变化的反向电动势,在反响电动势的作用下必然产生一个反向电流抑制电流的瞬间增大,系统电压水平。当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有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。
单控制绕组型只有一个控制绕组 (单相),考虑谐波抑制目的,增加一个第三绕组。 随着晶闸管触发角的变化,电抗器的功率也随之变化, 由于晶闸管的不完全导通 , 将向CRT 注入谐波。 W3 为谐波抑制绕组,多个 LC 滤波器与其并联, 用来抑制电抗器运行中产生的 3、5、7等各次谐波, 每个 LC 支路对相应次数的谐波产生谐振, 呈现很低的纯电阻性阻抗。串联电抗器也称阻尼电抗器,与电容器组或密集型电容器相串联组成无功补偿装置,用以限制电容器的合闸涌流,及削减不装设串联电抗器时电力电抗器组对系统谐波的放大作用。为了使系统原有谐波不致因增设电容器回路而放大,需装设串联电抗器使电容器回路对谐波呈感性,降低了母线上的谐波电压值,提高供电质量,而且限制了高次谐波电流流入电容器组,抑制高次谐波,保护电容器。电抗器在额定负载下长期正常运行的时间,就是电抗器的使用寿命。电抗器使用寿命由制造它的材料所决定。制造电抗器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。金属材料耐高温,而绝缘材料长期在较高的温度、电场和磁场作用下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,例如变脆、机械强度减弱、穿。这个渐变的过程就是绝缘材料的老化。
一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器。输出电抗器亦称马达电抗器,它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,电抗器生产厂家排名,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。多并联支路型 CRT 中绕组 W1 为电抗器的高压绕组,并接在高压电网上;绕组 W2 为低压控制绕组,外接 n 个通过双向反并联晶闸管控制的并联电抗支路。 多并联支路的作用是将高次谐波电流抑制到预定水平以下而无需滤波装置。
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