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_串联电抗器对补偿支路的影响由于串联电抗器的装设,电容器的端电压、补偿支路的电流和补偿支路的无功补偿容量均发生相应变化。一、星形接线:1、对电容器的端电压的影响补偿支路串联电抗器后,电容器端电压会有一定变化,TSC星形接线单相简化图如图1所示,电压、电流向量图如图2所示:以流经电容器和电抗器的电流为基准,电容器端电压滞后电流 90,电抗器端电压超前电流 90,两者正好相差180,外加电网相电压等于两者向量之和,即:=+,结合向量图中可得三者之间的大小关系: 设电抗器的相基波感抗为,电容器的相基波容抗为,电抗率,所以 图1 补偿支路单相简化图图2电压、电流向量图 又因为通过电容器和电抗器的电流均为, 所以 即装设串联电抗器会引起电容器端电压的升高。如串联电抗器的电抗率为6%,则运行时电容器端电压为电网相电压的1.064倍(其他参数不变时),这一增压作用在选择电容器时应予以考虑,尤其当电抗率较大时。2、对补偿支路电流的影响补偿支路电流 即串联电抗器后,补偿支路电流增大。如串联电抗器的电抗率为6%,则运行时补偿支路电流是未串联电抗器时的1.064倍(其它条件不变时),这一増流作用在选择接触器、断路器、晶闸管以及铜排和一次导线时均应予以考虑,尤其当电抗率较大时。3、对补偿支路的无功容量的影响串联电抗器会升高电容器端电压,这无疑会增加电容器的无功功率补偿容量,但串联电抗器又会消耗电容器产生的无功功率。补偿支路串联电抗器后的实际无功功率补偿容量定量分析如下(忽略谐波的影响)。设电容器额定电压,实际运行电压,额定容量实际发出的无功容量,串联电抗器的电抗率,消耗的无功功率,补偿支路的实际补偿容量,则 由以上分析可知,串联电抗器后,补偿支路的实际补偿容量比未串联电抗器有所增加。如串联电抗器的电抗率为6%,则实际运行时补偿支路的补偿容量是未串联电抗器时的1.064倍(其它条件不变时),这一增容作用在计算TSC装置的实际补偿容量时应予以考虑,尤其当电抗率较大时。二、三角形接线:三角形接线,如图3所示:图 3 TSC装置三角形接线图 图4 星形等效图图5 单相计算图 为方便计算,现把三角形接线等效为星形,如图4所示;并取其中一相进行计算,如图5所示。由电抗率的定义(补偿支路中串联电抗器的相基波感抗占电容器相基波容抗的百分比)结合图5可得,所以 ,三相电容器额定容量 所以 ,由图5可得实际电流 将, 代入上式可得 电容器实际端电压,将,代入 可得 实际补偿容量 ,将, 代入 可得: 式中、分别为电网的相电压和线电压,考虑到无功补偿装置一般安装在变压器低压侧,且电容器对系统电压有一定的升高作用,计算时取230V, 取400V。综合以上分析,可得以下计算公式: 电容器端电
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