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单相可调电抗器和单相可调电容器在改善三相电源平衡中的应用
·经验交流· 单相可调电抗器和单相可调电容器 在改善三相电源平衡中的应用 蒋光祖 (上海电压调整器有限公司,201107) 在工矿及科研单位千变万化的电气负载中,由 果可见:,。、,卟,。绝对值相等,相位互成120。,并分 于某些因素(如化学气体、压力、燃烧、防爆、速度、 别与图l(a)中的以、【,。、【,。同相。由此可得三相 机械结构位置、温度等),免不了会出现大功率的单 总视在功率: 相负载。这势必会造成三相电源严重不平衡。单相 ,, , ’ 大容量可带电连续、平滑、无级调节的线性电抗器与 S∑=3“,A=3×罢×二等=%。,BA=P。 3 3 电容器的出现,为此类三相电源不平衡问题提供了 q q 有效实用的解决措施。 可见,此时一个线电压的有功功率已均衡地转 加于三相三线电源之上。不仅做到了三相平衡,而 1 用L、C平衡单相负载的基本概念 且每相COS9=1。 当单相电阻负载R接于某一线电压时,在依次 2可调电感与可调电容在三相平衡中的应用 相序的两个线电压上分别接上电容c和电感L,构 以上仅说明了单相固定电阻负载R只要配上 成RCL的△形接线,如图1(a)所示。如使△形中 固定的L和c,即可理想地实现三相平衡。但实际 容量数值关系为IQ。I=lQ。I=lP。l/ 并非如此单纯,单相负载往往不是纯电阻R,可能是 √3,即可能使合成的三相线电流相等且互成120。 R—L性质,也可能是R—c性质的负载,并且有功 平衡。同时,各相的COS妒=1。其各相电流的合成 大小和功率因数也不是一成不变的。因此,实际应 相量图如图l(b)所示。 用的设计思路应分两步。首先,在单相负载跨接的 晚A 线电压上并联可调电容或可调电感,使该负载的(308 A p一1,并求出该线电压上的功率变化范围。然后, 再按计算式}Q。I=f 出相应依次相序线电压所带可调电容和可调电感容 量的大小。如负载的大小本身是要求带电连续变化 B 的,则要求电容和电感均能带电连续平滑调节。这 C 样,才能始终保持三相平衡。 (a)连接图 (b)相量图 在带电连续平滑调节的大容量可调电抗器
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