电力线路工

说明供电系统高次谐波产生的根本原因以及对补偿电容有什么影响。限制谐波主要有哪些方法?

题目

说明供电系统高次谐波产生的根本原因以及对补偿电容有什么影响。限制谐波主要有哪些方法?

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第1题:

并联电容器回路安装的串联电抗器有什么作用?

A.抑制母线电压畸变,减少谐波电流 B.限制合闸涌流 C.限制操作过电压(重燃过电压) D.限制电容器对高次谐波的放大

答案:A,B,C,D
解析:

第2题:

为限制电力系统的高次谐波对电力电容器的影响,在电力电容器前串联一定比例的电抗器。


答案:对
解析:

第3题:

电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。


答案:对
解析:

第4题:

高次谐波电压电流主要有哪些危害?


正确答案: 高次谐波电流超过一定额度会引起发电机变压器电动机损失增大,产生过热;高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控和影响通信质量下降等;高次谐波电流电压更容易使电力电容器产生严重过负荷和谐征,致使设备损坏。

第5题:

供电系统中抑制谐波的方法有哪些?简述这些方法的作用原理。
1、增加整流装置的相数
多相整流变压器二次绕组进行不同组合,可实现6相、12相、24相、或48相整流。理论上讲,p相整流装置仅产生h=mp±1的各次特征谐波(m为正整数)电流,且h次特征谐波电流值为基波电流值的1/h。因此,增加整流装置的相数可消除较低次谐波电流,显著降低总谐波畸变率。
2、采用PWM整流器
P.WM整流器的交流输入电流波形接近正弦波,其中存在的谐波次数高,谐波含量小,采用简单的并联型高通滤波器就可以达到良好的滤波效果。
3、改变供电系统的运行方式
改变供电系统的运行方式,保持三相系统平衡,可以减小整流器的非特征谐波电流。此外,合理布局无功补偿装置,避免电容器对谐波的放大作用。
4、加装滤波装置(包括无源滤波和有源滤波装置)
无源滤波器采用调谐原理来抑制谐波,有源滤波器采用电力电子装置向电网注入与原有谐波电流幅值相等相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零。

第6题:

与电容器组串联的电抗器,起抑制高次谐波,限制合闸涌流的作用。


答案:对
解析:

第7题:

高压并联电容器串联电抗器的电抗率选择,下列哪些项符合规定?
A、用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取12%和4.5%-6%两种。
B、用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为3次以上,电抗率可取4.5%-6%
C、仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%-1%
D、用于抑制谐波,并联电容器装置投入电网的背景谐波为5次以上,电抗率可取4.5%-6%


答案:A,C,D
解析:
《并联电容器装置设计规范GB50227-2008》

第8题:

而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波。


答案:对
解析:

第9题:

高次谐波对并联电力电容器有什么影响?


正确答案:高次谐波电压叠加在基波电压上不仅使电容器的运行电压有效值增大而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,并可能发生局部放电损坏,高次谐波电流叠加在电容器基波电流上使电容器电流增大,增加了电容器的温升,导致电容器过热损坏。
电容器对电网高次谐波电流的放大作用十分严重,一般将5~7次谐波放大2~5倍,当系统参数接近谐波谐振频率时,高次谐波电流的放大可达10~20倍。因此,不仅需考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波损坏电网设备,影响电网安全运行。

第10题:

哪些设备会产生谐波?运行中会出现高次谐波有何危害?


正确答案:产生谐波的设备主要有:冶金、化工、电气化铁路及其他换流设备,非线性用电设备,都是谐波源。尤其严重的是硅整流、可控硅换流的设备以及电弧炉、电焊机等电弧炉产生的电弧,是不稳定、不规则、不平衡地变动着的负荷,而产生高次谐波。
硅二极管,晶闸管等大容量静止型变压器,它不仅作为电解、电力机车、电镀的电源,并用作电机控制的变频装置电源,是主要的谐波源。高次谐波超过限度时,会引起发电机,变压器、电动机损耗增大,产生过热。高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控,还会影响通信质量等。高次谐波电流、电压,更容易使电力电容器产生过负荷和谐振,致使其损坏。电网中有了谐波电流,会造成电压正弦波畸变,使电压质量下降,给发、供、用电设备、用电计量、继电保护等带来危害,成为污染电网的公害。谐波还会使电网中感性负载产生过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害。