Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Реактивная мощность. Коэффициент мощности



Как любой злектроприемник, выпрямитель характеризуется по­треблением активной Р, реактивной Q и полной S мощностей. Из-за наличия высших гармоник в потребляемом от сети токе, а в некоторых случаях и в кривой напряжения сети эти три ком­понента состоят из соответствующих мощностей основной гар­моники P1,Q1 и S1 и соответствующих компонентов мощности высших гармоник, которые в сумме учитываются с помощью ис­кажений D . При этом

                                                                                                   (4.41)

                                                                                     (4.42)

откуда получаем коэффициент мощности по основной гармонике cosj (коэффициент сдвига)

                                cosj =P1/S1,                                                                   (4.43)

а также полный коэффициент мощности

                     c =P/S                                                                          (4.44)

 

Поскольку ток по первой гармонике определяется по выра­жению

 

                                                                                            (4.45)

а суммарный ток,

                                                                                     (4.46)

то можно написать:

    

                                                                        (4.47)

 

От значения коэффициента мощности приёмников, подключённых к питающей сети, зависит степень использования устройств, вырабатывающих и передающих электроэнергию, потери при передаче электроэнергии, а также напряжение у приёмников.

Реактивная мощность, потребляемая преобразователем в режиме непрерывного тока, состоит из:

• реактивной мощности коммутации, определяемой индуктивностями рассеяния выпрямительного трансформатора Q g;

• реактивной мощности регулирования, определяемой фазо­вым сдвигом момента выключения вентилей, Q a;

• реактивной мощности намагничивания сердечника выпря­мительного трансформатора Q m .

Явление перекрытия токов при коммутации ведет к искаже­нию тока в питающей сети, что, в свою очередь, влияет на ам­плитуду основной гармоники. Вследствие этого возникает сдвиг в сторону отставания первой гармоники сетевого тока преобразо­вателя. Реактивная мощность, обусловленная этим отставани­ем, возрастает с увеличением угла коммутации g соответствии с формулой [16]:

 

                                                                                       (4.48)

 С учетом (3.45) зависимость угла коммутации от угла управле­ния будет иметь вид:

 

                                                           (4.49)

 

или принимая во внимание положения, изложенные в § 4.4, и, учитывая (3.61), будем иметь:

для неуправляемого выпрямителя

 

                                                                                   (4.50)

 

для управляемого выпрямителя

                               

                                                                                                            (4.51)

Явление коммутации ведет к уменьшению содержания высших гармоник в кривой потребляемого тока. Доля отдельных гармо­ник (4.15) зависит от угла коммутации и, таким образом, явля­ется функцией тока нагрузки, угла управления и параметров схемы преобразователя, т.е.

 

                                                                                                                        (4.52)

 

где I1 — действующее значение первой гармоники; I n g — дей­ствующее значение n-й гармоники при g¹0; I n  — действующее значение n-й гармоники при g = 0; d — корректирующая функ­ция, зависящая от n и g.


Рис. 4.15. Зависимости корректирующей функции d от угла коммутации g для нечетных (а) и четных (б) гармоник тока

 

Реактивная мощность управления Q a возникает из-за того, чти основная гармоника тока, потребляемого выпрямителем из сети при угле управления a, отстает на этот угол от напряже­ния сети. С увеличением a реактивная мощность возрастает и достигает максимального значения при a = 90° и g = 0° или вблизи значения a = 90° при g > 0. Реактивная мощность упра­вления может быть определена из соотношения

 

                                                                                              (4.53)

где k a - коэффициент фазового сдвига, зависящий от значений углов a и g .Когда g = 0, и выпрямленный ток хорошо сглажен, мы имеем k a =sina. При значениях угла коммутации g > 0 коэффициент фазового сдвига k a£sina. На рис. 4.16 показано изменение k a в зависимости от a при g = 20°. Однако отме­тим, что при расчетах с погрешностью, не превышающей ±10%, вполне можно принимать k a =sina, т.е.

                           Q a = Pd 0·sina                                                            (4.54)

 

В схемах с ограниченным потреблением реактивной мощ­ности, например в несимметричной мостовой схеме с непол­ным числом управляемых вентилей, в схемах с согласным или встречным включением регулируемых мостовых преобразовате­лей (рис. 3.32) или при введении «нулевого» диода, реактив­ная мощность управления, как видно из рис. 4.17 (кривые 2, 3), уменьшается.

 

Вследствие малого изменения магнитного потока трансфор­матора при переходе от холостого хода при номинальном напря­жении к нагрузке номинальным током ток холостого хода, изме­ренный при холостом ходе, обычно принимают равным намагничивающему току I m при нагрузке трансформатора номиналь­ным током при номинальном напряжении.

 

Рис. 4.16. Зависимость коэффициента фазового сдвига от угла управления при g =200

 

 

Поэтому реактивную мощность намагничивания Q m  в относительных единицах от ти­повой мощности трансформатора можно принять равной току холостого хода в относительных единицах.

 

Рис. 4.17. Зависимость реактивной мощности управления от относительного выпремленого напряжения U / Udi 0 : 1 - выпрямитель с полным числом управля­емых вентилей (р > 1); 2 - выпрями­тель по несимметричной (полу управляемой) трехфазной мостовой схеме или по схеме с двумя согласно или встречно вклю­ченными мостами; 3 - выпрямитель по трехфазной мостовой схеме (р = 6) с шун­тирующим диодом

 

Таким образом, суммарная реактивная мощность основной гармоники составляет

                                 Q1=Q n +Q a +Q m .                                                     (4.55)

 

Чтобы уменьшить сдвиг первой гармоники потребляемого преобразователем тока, необходимо произвести компенсацию ре­активной мощности. Следует подчеркнуть, что применению устройств компенсации реактивной мощности и мощности ис­кажения должен предшествовать тщательный технико-экономи­ческий анализ в связи с высокой стоимостью и достаточной сложностью этих устройств.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 240; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь