單控制繞組型只有一個控制繞組 (單相),考慮諧波抑制目的,增加一個第三繞組。 隨著晶閘管觸發(fā)角的變化,電抗器的功率也隨之變化, 由于晶閘管的不完全導通 , 將向CRT 注入諧波。 W3 為諧波抑制繞組,多個 LC 濾波器與其并聯(lián), 用來抑制電抗器運行中產(chǎn)生的 3、5、7等各次諧波, 每個 LC 支路對相應次數(shù)的諧波產(chǎn)生諧振, 呈現(xiàn)很低的純電阻性阻抗。串聯(lián)電抗器也稱阻尼電抗器,與電容器組或密集型電容器相串聯(lián)組成無功補償裝置,用以限制電容器的合閘涌流,及削減不裝設串聯(lián)電抗器時電力電抗器組對系統(tǒng)諧波的放大作用。為了使系統(tǒng)原有諧波不致因增設電容器回路而放大,需裝設串聯(lián)電抗器使電容器回路對諧波呈感性,降低了母線上的諧波電壓值,提高供電質(zhì)量,而且限制了高次諧波電流流入電容器組,抑制高次諧波,保護電容器。電抗器在額定負載下長期正常運行的時間,就是電抗器的使用壽命。電抗器使用壽命由制造它的材料所決定。制造電抗器的材料有金屬材料和絕緣材料兩大類。金屬材料耐高溫,而絕緣材料長期在較高的溫度、電場和磁場作用下,會逐漸失去原有的力學性能和絕緣性能,例如變脆、機械強度減弱、穿。這個漸變的過程就是絕緣材料的老化。
本質(zhì)上,電抗器就是一個大的電抗線圈。根據(jù)電磁感應的原理,電磁感應的磁場總是阻礙原來磁通的變化。如果磁通減少,感應電流的磁場與原來磁場方向一致,如果磁通增加,感應電流的磁場與原來磁場方向相反。根據(jù)這個原理,如果回路突然出現(xiàn)瞬間電流增大,那么電感線圈產(chǎn)生一個阻礙磁通變化的反向電動勢,在反響電動勢的作用下必然產(chǎn)生一個反向電流抑制電流的瞬間增大,系統(tǒng)電壓水平。當電網(wǎng)短路電壓大于6%時,允許輸入電抗器運行。對于12脈動整流單元,至少需要一相對電壓降為2%的網(wǎng)側(cè)進線電抗器。輸入電抗器主要應用于工業(yè)/工廠自動化控制系統(tǒng)中,安裝在變頻器、調(diào)速器與電網(wǎng)電源輸入電抗器之間,用于抑制變頻器、調(diào)速器等產(chǎn)生的浪涌電壓和電流,大限度的衰減系統(tǒng)中的高次諧波及畸變諧波。電力系統(tǒng)中所采取的電抗器常見的有串聯(lián)電抗器和并聯(lián)電抗器。串聯(lián)電抗器主要用來限制短路電流,也有在濾波器中與電容器串聯(lián)或并聯(lián)用來限制電網(wǎng)中的高次諧波。
發(fā)電機滿負載試驗用的電抗器是并聯(lián)電抗器的雛型。鐵心式電抗器由于分段鐵心餅之間存在著交變磁場的吸引力,因此噪音一般要比同容量變壓器高出10dB左右。并聯(lián)電抗器里面通過的交流,并聯(lián)電抗器的作用是補償系統(tǒng)的容抗。通常與晶閘管串聯(lián),可連續(xù)調(diào)節(jié)電抗電流。據(jù)電抗器生產(chǎn)廠家介紹,電抗器的外殼會跟著溫度的變化呈現(xiàn)脹大或者是縮短的現(xiàn)象,可是這里邊還會呈現(xiàn)一些故障,電抗器在進行作業(yè)的時分內(nèi)部呈現(xiàn)發(fā)電的現(xiàn)象,然后就會形成箱壁上面呈現(xiàn)顯著的變形,呈現(xiàn)這樣原因的主要因素是運轉(zhuǎn)的電壓過高還有電抗器自身的質(zhì)量就不過關形成的。針 對 BBC 的 CRT 存 在 的 諧 波 較 大 的 主 要 缺點,俄羅斯 G. N. Aleksandrov 在深入研究后,提出了多控制繞組 CRT 的基本原理。 CRT 實質(zhì)上相當于高短路阻抗的多繞組變壓器。 W1 為高壓工作繞組,W21、W22、……、W2n 為低壓控制繞組,各個控制繞組中串接反并聯(lián)晶閘管, 每個 CW 的額定功率是電抗器總額定功率的一部分, 主要根據(jù)電網(wǎng)諧波要求而定。