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系统谐波含量过高是导致电容柜发生弧光短路的主要原因之一。当谐波源设备与配电系统组成并联回路时,在一定的参数配合条件下,会发生并联谐振,从而产生谐波过电压和将谐波电流放大。数值达到一定峰值后,会造成元器件绝缘被击穿,产生弧光放电而造成短路现象。
由于自动化程度高的生产流水线都是由大量精密仪器组成(如:计算机、PLC控制系统等),系统中含量过高的谐波会使计算机的图形畸变、画面亮度发生波动变化、计算机“死机”,会使PLC控制逻辑紊乱、程序丢失等。导致生产设备产生误操作、工艺流程不正确,最终影响生产出的产品质量不合格,设备的使用寿命也随之缩减,导致企业的产能降低。
变压器容量不能满负荷运行的主要原因是:系统中谐波过大,谐波电流会使变压器的铜损增加,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都会增加,特别是3 次及其倍数次谐波对变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组过热,使变压器附加损耗增加。高次谐波电流还会产生高频“趋肤效应”,导致变压器产生额外的“铜损”。谐波的存在还增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗。谐波对变压器最主要的影响是变压器
统谐波含量过高是导致变压器产生噪音的原因之一,当谐波源设备与配电系统组成并联回路时,在一定的参数配合条件下,会发生并联谐振,系统电压发生畸变,从而产生谐波过电压。当变压器的系统电压升高或频率下降时,会造成工作磁通密度增加,严重时会使变压器的铁芯磁饱和。导致变压器产生过励磁现象,变压器会发出尖锐且响声很大的噪音。
系统谐波含量过高是导致铜排产生噪音的原因之一,因为铜排通过电流后存在电动力,电动力会导致铜排产生震动。当铜排通过的电流越大,电动力也越大,则噪音也越大。而含量过高的各次谐波在铜排上进行叠加,形成了很高的谐波电流,加剧了铜排发生更大的噪音。解决方法:
电抗器是低压无功补偿装置的重要元件之一,与低压电容器串联接入供电系统,除发挥无功补偿功能外还可以抑制供电系统高次谐波放大,抑制流入电容器的高次谐波电流同时滤除部分谐波电流,保证低压并联电容器和其他供配电设备的安全运行。电抗器在运行过程中本身会散发热量,但若是温升过高,不仅会对影响本身工作,还会造成柜内其他如电容器的损坏,而造成电抗器温升过高原因一般有以下几个原因:
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