반응기가 커패시터와 연결된 이유는 무엇입니까?
May 06, 2025| 시리즈 반응기의 기능
전력 전송 및 분배 시스템에는 대규모 전력 갑상선 정류기 및 조절기, 전기 아크 용광로 등과 같은 많은 고조파 소스가 있습니다. 병렬 커패시터가 직접 연결되면 회로 매개 변수의 변화는 종종 시스템 고조파 구성 요소의 증폭으로 이어지고 심각한 경우에는 공명이 발생할 수 있습니다. 고전압 병렬 커패시터 뱅크는 일반적으로 전력망에 커패시터와 커패시터의 연결에 의해 야기되는 고조파 증폭을 억제하기 위해 특정 리액턴스 속도의 직렬 반응기와 연결됩니다.
커패시터의 닫는 유입 전류
커패시터의 전압은 갑자기 변할 수 없습니다. 커패시터가 전원 그리드에 연결된 순간에, 그것은 단락처럼 작동합니다. 특히 커패시터가 운영 커패시터 뱅크와 평행 할 때, 고주파 및 고격도 및 고 진폭 과도 과전류가 생성되며, 이는 Inrush 전류라고합니다. Inrush 전류의 크기는 커패시터 뱅크의 연결 지점에서 버스 바의 단락 용량과 관련이 있습니다.
서지 전류 폐쇄에 대한 제한 요구 사항
커패시터 뱅크를 직렬로 연결하여 인덕터를 통한 전류가 갑자기 변할 수 없다는 원칙에 따라, 커패시터 뱅크가 전력 그리드에 연결될 때 생성 된 폐쇄 서지 전류는 효과적으로 제한 될 수 있습니다.
커패시터 뱅크의 연결 지점에서 버스의 단락 용량이 커패시터의 용량의 50 배를 초과하지 않으면 단일 커패시터 뱅크의 폐쇄 서지 전류가 커패시터의 정격 전류의 10 배를 초과하지 않습니다. 고주파 및 고 진폭 서지 전류는 커패시터, 스위치 기어의 접점 및 회로의 기타 장비에 손상을 일으킬 수 있습니다. 수년에 걸쳐 국내 전력 시스템의 운영 경험에 따르면, 커패시터 장치의 폐쇄 서지 전류가 커패시터의 정격 전류의 20 배일 때 회로 장비에 손상이없는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 서지 전류의 한계는 20 회로 취해야합니다. 이 값을 초과하면 제한되어야합니다.
실용적으로 시리즈 원자로의 분류
첫째, 전력 고조파의 증폭을 제한하는 데 주로 사용되는 일련의 반응기가 있습니다. 이러한 일련의 반응기의 연결은 시스템에서 특정 전력 고조파의 증폭을 효과적으로 억제 할 수 있습니다. 예를 들어, 5% 시리즈 반응기는 5 이상의 고조파를 억제 할 수 있으며 12% 시리즈 반응기는 3 차 이상의 고조파를 억제 할 수 있습니다. 이 반응기는 모두 상대적으로 높은 인덕턴스 값을 가지며 Inrush 전류의 피크 값과 주파수를 효과적으로 억제 할 수 있습니다.
둘째, 고조파 문제가없는 시나리오 또는 고조파 문제가 두드러지지 않은 시나리오의 경우, 폐쇄시 Inrush 전류를 제한하도록 특별히 설계된 전용 시리즈 원자로를 선택할 수 있습니다. 여기서, 시리즈 반응기의 두 가지 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 리액턴스 속도는 낮으며 일반적으로 1%보다 작거나 동일합니다. 둘째, 커패시터 뱅크와의 구성은 비교적 편리하고 유연합니다. Inrush 전류 승수의 한계가 표준을 충족하는 한 허용됩니다.
최신 발전
스마트 튜닝 : IGBT를 통한 동적 리액턴스 조정
통합 설계 : 올인원 캐비닛 (Capacitor + Reactor + Switch, 예 : 하이브리드 SVG 시스템)
Note: Series reactors are mandatory when background harmonic voltage distortion exceeds 3%, otherwise capacitor lifespan may reduce by >50%.
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