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 Udα / 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. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 268; Нарушение авторского права страницы