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晶闸管控制的单相电容器切除后不会产生过电压

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晶闸管控制的单相电容器切除后不会产生过电压

发布日期:2024-02-24 作者: 点击:

  电容器切除后会产生过电压。这个问题的一般解释是,电容器的过电压是由于切除过程中开关接头的电弧重燃引起的。

  电弧重燃引起的过电压需要由多种因素共同作用,包括接头断开时间、系统电感、重燃时间等因素。其作用机理分析非常复杂,这里就不讨论了。

  晶闸管控制的电容器切除后也会产生过电压,不能用电弧重燃来解释,因为晶闸管不会产生电弧重燃。晶闸管只能在电流过零时关闭,所以晶闸管控制的电容器必须在电流过零时切除,所以我们将讨论晶闸管控制的电容器的过电压现象。

  晶闸管控制的单相电容器切除后不会产生过电压。由于电容器电压与电流之间的相位差为90度,电容器电流为零的时间是电压较高的时间。

  因此,我们可以确定晶闸管控制的单相电容器切除后的电压等于电源电压的峰值,即电源电压有效值的1.414倍,在电容器的耐压范围内。

  晶闸管控制的三相电容器情况完全不同。三相电容器的切除过程比单相电容器复杂得多。晶闸管控制的三相电力电容器切除后会留下异常的高压,可能对电容器的安全构成威胁。

  SCRA关闭后,电路结构变成电容器CAB和CCA串联,然后与CBC并联。当在线电压UBC等于正峰值时(此时SCRB和SCRC的电流同时为零),SCRB和SCRC同时关闭。从SCRA关闭到SCRB和SCRC同时关闭,电容器CBC的电压从0充电到线电压峰值,B端为正。

  因此,CAB和CCA串联,所以电流是一致的,而CAB的电流和电压是反向放电,CCA的电流和电压是同向继续充电,CAB的放电电压和CCA的充电电压之和等于线电压峰值,所以我们可以确定电容器上的电压:

  CAB电压=490-5666÷2=207V

  A端为正

  CCA电压=490+5666÷2=773V

  A端为正

  CBC电压=400×1.414=566V

  B端为正

  对于耐压400V的电力电容器,其正常峰值电压为566V,而CCA上的异常高电压为773V,是正常峰值的1.366倍。这种异常的高电压只能通过电容器内部的放电电阻慢慢放电,持续几十秒。

  问题不仅如此,在电容器CCA的异常剩余电压低于线电压峰值之前,由于不能满足零电压投入的条件,不可能再次投入运行,也就是说,SCRA和SCRC不能同时触发。然而,SCRA和SCRB可以同时再次触发,在SCRA和SCRB触发后,CCA的电压会下降,然后SCRC可以触发,使电容器重新正常运行。

  下一次切除时,异常高电压将再次出现。对于频繁切割的动态无功补偿装置,频繁切割操作会使电容器经常处于异常高电压状态,严重影响电容器的使用寿命。

  通过以上分析,我们可以看到,虽然晶闸管控制电容器可以实现零电流切除,但会导致电容器中的异常剩余电压,远高于电容器的正常运行峰值电压,因此会对电容器造成损坏,损坏程度不可预测。

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关键词:重庆电容,重庆无功补偿

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