El nucli de l'elecció d'un reactor en tàndem d'alta{0}}tensió es pot resumir en una paraula: reactància. Una relació de reactància correcta pot actuar com a "silenciador" per als harmònics; la reactància incorrecta pot actuar com un "amplificador" per als harmònics, potencialment interrompent un banc de condensadors normalment segur. De fet, la decisió més confusa és aquesta línia divisòria crucial: 5% o 12%?
La conclusió és: selecció basada en components harmònics.
D'acord amb la clàusula 5.5.2 de l'estàndard nacional GB 50227-2017, la relació de reactància s'ha de determinar en funció del contingut harmònic de fons mesurat al punt de connexió entre el banc de condensadors paral·lel i la xarxa elèctrica. Blanc i negre: la reactància ha de ser del 4,5% 4,5% - 5,0% quan l'harmònic està per sobre del cinquè ordre i del 12,0% quan l'harmònic està per sobre del tercer ordre. És a dir, les aplicacions industrials estaven dominades per 5 harmònics, de manera que es selecciona el 5% del reactor; Les aplicacions residencials estaven dominades per 3 harmònics, de manera que es selecciona el 12% del reactor. No es tracta només d'oïda, és un codi de conducta bàsic.
Per què no podem ser només "atzars"? Perquè les conseqüències d'escollir el reactor equivocat són catastròfiques.
Els condensadors tenen una impedància extremadament baixa als harmònics d'{0}}alta freqüència. Una vegada que el circuit ressona, el corrent harmònic s'amplifica de manera espectacular. Un estudi de l'Institut d'Investigació d'Energia Elèctrica de la Xina ha demostrat durant molt de temps que quan la taxa de resposta és del 6 per cent, l'efecte d'amplificació dels tercers harmònics és superior al 5%. Dit això, el que podríeu considerar un "compromís" és en realitat una situació de "perdre-perdre"-no suprimeix exactament el cinquè harmònic al 5%, i és més fàcil amplificar el tercer harmònic a més d'un 5%. A més té més capacitat, consumeix més potència passiva, costa més i és menys del 5% econòmic en tots els aspectes. Més perillós és que si un reactor del 5% no coincideix amb una xarxa elèctrica dominada per tercers harmònics, no només no suprimeix els harmònics, sinó que també pot desencadenar ressonàncies paral·leles, provocant pics de tensió, condensadors i fins i tot explosió-sense exageració.
Per contra, instal·lar el 12% d'un reactor en una xarxa elèctrica industrial dominada per cinc harmònics és segur, però costós. Com més gran sigui la reactància del reactor en sèrie, més gran serà l'augment de tensió dels terminals del condensador. Segons la fórmula UC=US/ (1-P), la tensió augmenta aproximadament un 6,4%, la reactància és del 13% i l'11,5% l'11,5% la reactància és del 13%%. Això vol dir que gasteu molts diners en el 12% dels reactors, però els condensadors funcionen llargues hores sota sobretensió, reduint molt la seva vida útil i reduint la compensació reactiva.
Hi ha una "solució universal"? Sí, però s'ha de saber utilitzar-lo.
L'estàndard identifica un segon mètode: es pot utilitzar un 4.5 4.5% - 5,0% una barreja de taxes de reactància del 12,0% quan els harmònics tercer i cinquè són alts. Alguns condensadors tenen una resistència del 5% per suprimir cinc harmònics, mentre que altres tenen una resistència del 12% per suprimir tres harmònics. Això garanteix que la impedància harmònica global sigui inductiva i s'evita l'augment de tensió i la pèrdua de potència reactiva a causa d'una única taxa de reactància alta. Aquest és l'enfocament més habitual en la pràctica de projectes d'enginyeria dels darrers anys i la solució destacada al GB50227-2017 -revisat, després de tot, la realitat de la xarxa elèctrica del meu país és trifàsica, cinc-, una o l'altra.
Un altre gran escull: limitar el broll i ignorar els harmònics.
En alguns projectes el contingut harmònic és tan baix que cal limitar l'entrada d'excitació. En aquest cas, una taxa de reactància del 0,1% a l'1,0% és suficient. Tanmateix, és important tenir en compte que aquesta baixa taxa de reactància té un efecte d'amplificació important en els harmònics de cinquè i setè. Tan bon punt canvia el fons harmònic de la xarxa elèctrica, el sistema de protecció falla immediatament. Per tant, fins i tot en el cas de "corrent d'entrada limitat", cal verificar que l'amplificació harmònica supera el límit i deixa un marge suficient.
Finalment: s'han de prendre mesures reals abans de la depuració.
L'estàndard requereix la detecció d'harmònics abans de posar en funcionament cada projecte i la racionalitat de la configuració de la reactància es verifica mitjançant les dades mesurades. No us salteu aquest pas-els harmònics no esperen els vostres càlculs, arriben quan teniu més confiança.
5% o 12%? La resposta mai es troba en el reactor en si, sinó en l'espectre harmònic dels vostres punts de connexió.
5% o 12%? La selecció de la relació de reacció incorrecta converteix la protecció en danys: una guia per evitar inconvenients en la selecció de reactors de sèrie d'alta tensió-
Jun 01, 2026
Deixa un missatge
Enviar la consulta

