电容器的电容量增大有两种情况:第一种是无内熔丝的电容器一旦发现电容量增大,即超过一个串联段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行;第二种是有内熔丝的电容器应考虑为一个元件击穿故障,相应的内熔丝没有熔断引起电容量增大的,要立即退出运行。总之,无论哪种情况都要立即退出运行,以防止电容器带故障运行而发展成扩大性故障。

电容器完好状态下,发生熔断器不正常熔断,其原因是:熔丝质量不好或者热容量不够;连接时熔丝损伤,如轧伤,压伤等;使用铁质螺栓连接,因锈蚀接触不良;弹簧锈蚀,弹力不够;安装角度不符合要求,影响弹力。对策如下:

要选用合适的熔断器,安秒特性符合要求:熔丝通过1.1倍额定电流时,4h不熔断;熔丝通过1.5倍额定电流时,熔丝熔断时间不小于75S;熔丝通过2.0倍额定电流时,熔丝熔断时间应小于7.5S。

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输入端谐波产生机理:变频器的主电路一般为交一直一交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和高次谐波,谐波次数通常为6n±1次高次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。如果出现电源侧电抗充分小、换流重叠角\"可以忽略强狂,那么n次高次谐波为基波电流的1/n。输出端谐波产生机理:在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形。对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含基波和其他高次谐波。

与一般无线电电磁干扰一样,变频器产生的高次谐波通过传导、电磁辐射和感应耦合三种方式对电源及邻近用电设备产生谐波污染。传导是指高次谐波按着各自的阻抗分流到电源系统和并联的负载,对并联的电气设备产生干扰;感应耦合是指在传导的过程中,与变频器输出线平行敷设的导线又会产生电磁耦合形成感应干扰;电磁辐射是指变频器输出端的高次谐波还会产生辐射作用,对邻近的无线电及电子设备产生干扰。高次谐波的危害具体表现在以下几个方面:

(6)计量仪表:计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转距,引起误差,降低精度,甚至烧毁线圈。

降低PWM控制的输出波形中所含有的交流谐波成分带来的磁杂讯技术已越来越多地在各种变频器中得到应用,如采用更高频率的开关元件、变频器输出端加装滤波装置,用随机法调节切换频率和闭环控制改善高次谐波。

电力系统中常会因为输送无功功率而造成电力系统无端的能源浪费,而对电网进行无功补偿是实现电能效率最大,保证电力系统运行安全,降低能源损耗的重要举措。除此之外,无功补偿也能在一定程度上治理谐波的污染,当然这需要谐波治理的相关设备一同进行配合才能事半功倍。同时,无功补偿能改善电力系统环境,提高用电质量。

使用电力的用户,需要安装相关设备改变无功功率的流动,而无功补偿就是通过减少或者补偿电力传送过程中的无功功率来实现对电压的控制,以实现降低损耗,提升质量,保证电力系统安全的目标。

由此可见功率因数的高低对系统影响很大,过高或太低,都会存在罚款,而且都会造成不同的影响;个人认为它就好比车轴的润滑油,太少会增加车轴的负担减少寿命,太多会造成打滑;功率因数不仅对电力系统,而且对企业的经济运行有着重大意义。工业企业在考虑提高功率因数时,应采用人工无功补偿装置,以提高电力系统的功率因数,改善供电质量。无功补偿电容器具有投资少,有功功率损耗小,结构简单紧凑,运行维护方便,故障范围小等优点,故在一般企业供配电系统得到广泛应用。确定无功功率的补偿方案,除应作技术经济比较外,还应考虑下列因素:

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对于供用电设备大多数都是感性负载,感性负载能量体现为电磁转换,电部分转换成我们实际所需的有功功率,磁部分需要消耗无功功率,无功功率供给有两种方式,一种是从用电系统索取,这样会导致功率因数低下;另一种是给感性负载加补偿装置,就地补偿感性负载所需的无功功率。

在现代电网系统问题中,谐波污染问题一直存在,而谐波治理问题也备受政府和企业关注。谐波污染的危害极大,会导致电气设备加速老化,损耗加重,使用效率降低等问题,还容易产生干扰信号,影响精密仪器操作,给生活和生产受到影响。更为严重的是,它还极有可能造成重大安全事故,间接危害人们的身体健康。一般谐波滤除方法分为有源和无源两种方式,相比较来说有源滤波器价格稍贵,但从性价比上考虑,使用有源滤波器是比较明智的。