当正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。非正弦波可分解为傅立叶级数,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。例如整流换流设备、电炉、变频器、可控硅设备、电 子用品等都会产生谐波。
谐波会对公用电网造成危害: 使电网中元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的使用效率; 在中性线上叠加出电流,使中性线发热,甚至发生火灾; 引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,上述危害进一步加大; 使继保设备误动作,测量设备失准; 对通讯、电子类设备产生干扰;
按装置的有功功率和功率因数计算:
Qc(kvar)=P(kw) x (tanΦ- tanΦ’)
其中tanΦ是根据补偿钱装置的功率因数cosΦ计算而来,tanΦ’是根据补偿后的cosΦ’换算而来,P为装置的有功功率;Qc为无功电容器容量。
SIEG-BFK接触器装有提早接通触点。这是一种特殊类型的触点,其目的是在接触器接通之前的非常短暂的期间,2-3毫秒,先接通电阻以限制电容器的接通电流。当接通操作完成时,这些电阻即退出回路,此时电流的大小恢复与主回路触点一致。采用这种类型的电路,可以使得系统的所有元器件的损耗较小,尤其是熔断器和电容器,以确保延长使用寿命和更高的可靠性。(操作循环数: ≤ 120次循环/小时,电气寿命: ≥200,000次循环 )。自身不带辅助触点,需要选配辅助触点模块。
电容器回路的额定电流为In=Qc/(1.732Un),其中Un为供电母线的额定电压。
断路器:
电抗率为14%,调谐频率为134Hz时,Ir=1.12In
电抗率为 7% ,调谐频率为189Hz时,Ir=1.19In
Im=10In
熔断器: Ir=1.5In
表中列出的功率值是指相应接触器能够投切的电容器最大功率值,所有比此功率值小的电容器均可以用该型号接触器来控制 投切。例如表中所列480V、41Kvar的电容器选配SIEG-BF50K接触器,所有小于41Kvar的480V电容器(即使表中未列出)均可以用SIEG-BF50K投切。
当谐波源为单相用电设备时,为吸收消除谐波主要为3次谐波的影响,推荐电抗率为14%,调谐频率为135Hz;
当谐波源主要为三相设备时,为吸收更多的5次谐波,推荐电抗率为7%,调谐频率为215Hz。
某一确定电容元件的电容值C是固定不变的,不会随其端电压和频率的变化而变化;但是其容抗Xc大小与电网频率成反比,其无功功率与电网频率成正比;电容器的无功功率与其端电压的平方成正比。所以某一确定电容器的无功功率随其端电压和电网频率的提高而变大。
例如产品号为“SIEG33.4-C/480”的电容器,其参数为25Kvar(400V/50Hz)、30Kvar(440V/50Hz)、33.4Kvar(480V/50Hz)。
电容器的控制器不能直接接入690V,只能用降压变压器从690V变到合适的控制器可以接受的电压。
无源滤波器的设计大多针对特定频率的谐波,只能滤除特定次谐波,存在着与电网发生谐振的可能性;并且对电网阻抗和频率变化十分敏感;体积大、损耗大。有源电 力滤波器是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的缺点,获得比无源滤波器更好的 补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。