U električnoj mreži skrivena je nevidljiva grupa{0}}harmonika koji stvaraju probleme. Generiraju ih nelinearna opterećenja kao što su frekventni pretvarači, ispravljači i električni luk, pomiješani sa visoko-strujama frekvencije kao što su 5., 7. i 11. harmonici, izobličuju talasne oblike napona, uzrokuju pregrijavanje i starenje opreme i često dovode do "smrti" kondenzatorskih baterija.
Odakle dolaze harmonici i zašto ih treba eliminisati?
U idealnom slučaju, struja električne mreže bi trebala biti čisti sinusni val od 50 Hz. U stvarnosti, međutim, mnogi elektronski-elektronski uređaji seku struju u nazubljene oblike, proizvodeći veliki broj harmonijskih elemenata visokog{3}}reda. Jednom kada ove harmonijske struje teku u kondenzatorske baterije, posljedice su ozbiljne --impedansa kondenzatora prema visokofrekventnim harmonicima je izuzetno niska, što uzrokuje da se struja harmonika uvelike pojača, uzrokujući pregrijavanje kondenzatora, kvar izolacije, pa čak i rezonanciju. Još opasnije, kondenzatorska banka može ubrizgati harmonike u mrežu, stvarajući "efekat harmoničkog pojačanja" koji degradira kvalitet električne energije u cijelom regionu.
To rade-tandemski reaktori visokog napona.
Njihovo osnovno oružje: "igra frekvencija" između induktivnosti i kapacitivnosti
Međutim, dizajn visokonaponskog serijskog reaktora je upravo ``anti-rezonantni''. Odabirom odgovarajuće stope reaktancije --obično 1%, 4,5%, 5%, 6%, 12% itd. --rezonantna frekvencija serijskog kola može biti niža od najniže harmonijske frekvencije (npr.. 250 Hz za 5 harmonika), što krug čini visokom harmonijskom impedancijom i efikasno blokira harmonijsku struju. Na primjer, kada je stopa odgovora 12%, rezonantna tačka je oko 204Hz, efektivno potiskujući harmonike veličine 5 i više. Ovo je najčešće korištena konfiguracija za potiskivanje petog harmonika.
Ne samo da je to samo "ubica harmonika", već je i svestran uređaj.
Potiskivanje harmonika je samo glavni zadatak, a ne jedina funkcija, visokonaponskog serijskog reaktora.
Prvo, ograničava šikljanje. Kada je kondenzatorska banka zatvorena, udarna struja može dostići desetine ili čak stotine puta veću od nazivne struje. Svojim induktivnim karakteristikama, serijski reaktor smanjuje vršnu udarnu struju na opseg koji se može kontrolirati i štiti kondenzatore i sklopnu opremu.
Drugo, potiskuje operativne prenapone. Zbog efekta prigušenja reaktora, prolazni prenaponi koji nastaju radom prekidača su znatno smanjeni, a sigurnosna margina opreme je znatno poboljšana.
Treće, u oblasti ultra-visokog napona, 220kV i više serijskih reaktora također snose teret ograničavanja struje kratkog{2}}spoja. Reaktor koji ograničava struju u trafostanici Shanghai Sijing 500kV ima nazivnu struju od 2400A i nazivnu impedanciju od 14 Omega. Projekat od 500 kV u hidroelektrani Brazil Brazil Tucurui dodatno je ograničio struje kratkih -struja na 40 kA; šuplja suha konstrukcija je bila teška samo 13 tona, ali je izdržala test termičke stabilnosti od 20kA/2s.
Suha jezgra, izdržljiva;
Trenutno, većina reaktora serije CKSC i CKSG koji se široko koriste u sistemima 6~35kV su strukture sa suvim jezgrom, naslagane sa -kvalitetnim hladno-valjanim silikonskim čeličnim limovima, vakuumski impregnisanim i vruće-prženim. Imaju niži porast radne temperature i nisku buku (manje ili jednako 30dB), mogu raditi duže u okruženjima od -25 do +45 stepeni i imaju decenije životnog vijeka bez održavanja.
Dakle, sljedeći put kada čujete te frekventne pretvarače kako bruje oko električne mreže, sjetite se da- visoko-tandemski reaktori tiho hvataju svaki harmonik koji pokušava zagaditi talasni oblik, štiteći čistoću i sigurnost cijele električne mreže. Nezamjenjiv je, ali nezamjenjiv.
Šta je harmonični ubica električne mreže, visoko-tandemski reaktor?
May 01, 2026
Ostavi poruku
Pošaljite upit

