مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق مقالات با فرمت PDF

 

      مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

مقالات با فرمت PDF  

 
عنوان
معرفی مدل تبدیل مقادیر نسبی تلفات توان و انرژی
جایگاه ترانسفورماتورهای توزیع در برنامه های کاهش تلفات شبکه برق کشور
روش جدید جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از نرم افزار PSAT
بررسی استراتژیک تلفات در شبکه توزیع استان بوشهر
بهینه سازی آرایش شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات
بررسی نحوه بهره برداری موثر از ترانسهای توزیع به منظور کاهش تلفات

.

.

.

برای دانلود بقیه مقالات به ادامه مطلب بروید 

 

ادامه نوشته

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق 12-11 اردیبهشت گیلان

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق 12-11 اردیبهشت گیلان

عنوان مقالات

ارائه روش نوین تعیین تعداد و مکان بهینه اتوریکلوزرها و بهینه سازی آن بر اساس الگوریتم ژنتیک

ارایه نتایج عملی اولین تولید هادی آلومینیوم آلیاژی 5005 در ایران و کاربرد آن در شبکه های هوایی
ارزیابی اقتصادی بهره برداری بهینه ‌ترانسفورماتورهای توزیع بعنوان یک راهکار میان‌مدت برای کاهش تلفات پیک
ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هماهنگی بازبست- فیوز
استفاده از الگوریتم ACO  درطراحی شبکه­های توزیع شعاعی

استفاده از روش معکوس PCA برای تخمین بار در شبکه توزیع با داده‌های محدود

.

.

.

برای دانلود بقیه مقالات به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

مقاله های کیفیت توان

 1385 یزد

 
  نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق
  اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان و تعیین شاخص هر پارامتر
  مفاهیم کیفیت توان
  وضعیت هارمونیکهای مشاهده شده
  گزارش نهائی کیفیت توان در برق یزد
  سمینار تخصصی کیفیت توان در برق یزد -آبان 1384
  گزارش کیفیت توان در فیدر 20 کیلوولت  شماره 4 پست اردکان

گيلان 1370

 
  اثر تغيير ساعت مصرف انرژي الكتريكي
  انتخاب بهينه خازن هاي موازي در شبكه توزيع
  بهينه كردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن
  تامين برق مناطق روستايي و كم جمعيت قرار گرفته در مسير خطوط انتقال انرژي الكتريكي
  شيوه هاي مناسب آزادسازي ظرفيت تجهيزات برق
  كاهش اثرات سوء افزايش ولتاژ در مناطق شهري بر انسان
  اثرات عدم تعادل بار در شبكه هاي توزيع
  بررسي القاء ولتاژ بر روي خطوط سيستم توزيع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثير سيم زمين و برقگ
  تاثير كليدزني خازن هاي فشارقوي بر روي شبكه هاي توزيع و صنعتي
  تحليل مالي در سيستمهاي توزيع
  كاهش اثرات اتصال كوتاه بر مشتركين
  كنترل بهينه قدرت راكتيو

فارس 1372

 
  اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاههاي الكتريكي و روشهاي اصلاح آن در شبكه توزيع
  اصلاح ولتاژ القائي در شبكه هاي توزيع هوائي
  اولويت بندي شرايط اضطراري هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبكه
  بررسي مشكلات شبكه هاي توزيع در مناطق ساحلي استان هرمزگان
  برنامه ريزي منطقي براي تشخيص عيب در شبكه هاي حلقوي توزيع
  تعيين بهينه ظرفيت و محل نصب خازن در سيستمهاي توزيع
  نقش تعميرات دوره اي در تقليل حوادث و خاموشيها
  استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژ در نواحي متراكم و پرمصرف
  اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي ناشي از تنشهاي مكانيكي و حرارتي در دو نمونه سيمهاي شبكه برق رس
  بررسي سيستمهاي سه فاز نامتقارن با بارهاي نامتعادل
  بررسي و تحليل حوادث و اتفاقات عمده زيان بار شبكه هاي توزيع
  تاثير خاموشيها در فرسودگي و استهلاك تاسيسات شبكه هاي توزيع
  مطالعه پديده فرورزونانس در سيستمهاي قدرت الكتريكي

خراسان 1374

 
  اثرات نامتعادلي بار در شبکه هاي توزيع
  تعيين شكل بهينه شبكه توزيع جهت كمترين تلفات در بهره برداري
  طراحي و ساخت كنترل كننده توان راكتيو جهت بهبود راه اندازي موتورهاي القائي و بهبود ولتاژ شبكه تغذي
  كاهش هارمونيك جريان بارهاي غيرخطي با استفاده از روش تزريق هارمونيك در شبكه هاي توزيع
  بررسي اثرات عدم تعادل بار و ارائه روشهاي عملي به منظور متعادل نگهداشتن بار شبكه
  زيانهاي ناشي از خاموشي بر مصرف كنندگان
  كاربرد سيستمهاي هوشمند براي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع
  مشكلات ناشي از كاربرد انبوه لامپهاي كم مصرف بر روي شبكه هاي توزيع

تهران 1381

 
  ارائه طرح بهينه كليدزني به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع
  بررسي تلفات بخش توزيع برق و تبعات اقتصادي آن
  تعادل بار و فاز در سيستم توزيع قدرت
  كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني خازن در شبكه هاي توزيع
  ميزان تلفات توان در سيستم توزيع نيرو, نگرانيها و افسوسها
  بررسي اثرات زيانبار خاموشيها و راههاي كاهش آن
  بررسي فلش ولتاژ در شبكه هاي توزيع و فوق توزيع به همراه تاثير عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلي
  روشي نوين جهت بهبود تعادل بار در شبكه هاي فشار ضعيف
  متعادل سازي بار و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع بوشهر به كمك كنترل توان راكتيو

زنجان 1383

 
  ارائه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع
  بازآرايي بهينة فيدرها جهت نيل به كمترين تلفات، بهترين كيفيت و بيشترين امنيت در توان الكتريكي توز
  بررسـي تلفـات در شبـكه‌هاي توزيـع برق زنجان  
  بررسي وقوع پديده فرورزنانس بر اثر کليدزني ناقص در شبکه هاي توزيع نيرو
  تحليل اعوجاج هارمونيكي در سيستم‌هاي توزيع
  شناسائي و تعيين نقاط ضعف و قوت فيدرهاي فشار متوسط
  محاسبه تلفات انرژي شبكه هاي توزيع در محيط غير دقيق
  اضافه ولتاژهاي موجي در شبکة توزيع فشار ضعيف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن
  بررسي تاثير انواع کليدزني در ايجاد فرورزنانس در سيستمهاي الکتريکي
  بررسي کيفيت توان در قسمتي از شبکه توزيع شيراز
  تجديد آرايش شبکه هاي توزيع براي كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم دايسترا
  تعادل بار فشار ضعيف با استفاده از توان متوسط مشتركين
  متعادل‌سازي بار در شبكه‌هاي توزيع نامتعادل با استفاده از فيلترهاي اكتيو
  مدلسازي رياضي فيلترهاي فعال قدرت بمنظور بهسازي کيفيت توان در شبکه توزيع

تبريز 1384

 
  ارائة يک مدل ديناميکي براي کوره قوس الکتريکي در حضورSVC به منظور كاهش مشکلات کيفيت انرژي و بهبود
  كاربردهاي ترانسفورماتور زيگزاگ در شبكه توزيع جهت اصلاح كيفيت توان
  مقايسه عملكرد ادوات Custom Power جهت بهبود كيفيت توان در شبكه هاي صنعتي
  نرم افزار شبيه ساز عدم تعادل بار در فيدر هاي توزيع و متعادل ساز آن در حوزه زمان
  توزيع پتانسيل وميدان الکتريکي در طول مقره هاي سيليکوني با قطرات آب
  مقايسه تلفات و هزينه هاي ناشي از مرتبه هاي مختلف هارمونيک توسط مدلسازي هارمونيکي شبکه
  مقايسه متروي تهران با متروي تبريز و بهبود کيفيت توان متروي تبريز

اصفهان 1371

 
  بررسي علل قطع فاز از شبكه 20kv و راه حل عملي جهت جلوگيري از خسارت به تجهيزات شبكه و مشتركين
  بهبود تنظيم ولتاژ در خطوط توزيع انرژي الكتريكي
  سيستم توزيع نيرو را دريابيم
  مطالعه هارمونيك هاي شبكه
  نقش انواع بارها در ايجاد هارمونيک ها در شبکه توزيع- اثرات و کنترل هارمونيک
  بررسي و ارزيابي اضافه ولتاژهاي ناشي از برقداركردن خطوط هوايي و كابلهاي زميني 20 كيلوولتي در شبكه
  تعيين ضريب قدرت اقتصادي بر اساس خازن گذاري در شبكه توزيع
  مرور بر روشهاي بهينه سازي وکنترل سيستمهاي توزيع
  نصب بهينه خازن هاي موازي در سيستمهاي توزيع

هرمزگان 1373

 
  اثرات نامتعادلي بار در شبكه هاي توزيع
  بررسي تلفات انرژي الكتريكي در شبكه ايران
  بررسي علل بروز سوئينگها و تاثير آنها بر روي شبكه
  تعيين مكان و ظرفيت بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از روش گراديان برداري
  گذراي ناشي از سوئيچ كردن خازنهاي قدرت در سيستم توزيع و انتقال و روش حذف آنها
  نقش برنامه ريزي تعميرات در بهينه سازي بهره برداري
  نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع و شبيه سازي ديناميكي از راه اندازي موتورهاي القايي در شبكه
  اختلاف فازسنج ديجيتال
  بررسي تلفات انرژي در شبكه برق هرمزگان
  بهينه سازي محل و مقدار خازنهاي شنت در شبكه شعاعي جهت كاهش تلفات
  تنظيم ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با توجه به مسائل اقتصادي
  نقش اساسي انجام تعميرات با روش خط گرم در كم كردن ميزان خاموشي شبكه هاي توزيع نيرو
  نقش ترانسفورماتورهاي توزيع در تلفات شبكه

مازندران 1375

 
  اثر خطاي كنتور برق بررسي شرايط محيطي و نصب و اثر هارمونيكها
  بررسي اثرات منابع ايجاد هارمونيك ها روي توان مصرفي بار
  وضعيت موجود و آينده هارمونيكها در شبكه هاي توزيع
  استاندارد حدود مجاز هارمونيكها در سيستم برق ايران
  شناسائي پديده فيليكر ولتاژ ناشي از بهره برداري ترانسهاي جوشكاري و حذف اين پديده از شبكه توزيع

تهران 1382

 
  استفاده از جبران سازهاي خازني جهت متعادل سازي ولتاژ و بهبود كيفيت توان
  بررسي مشكلات مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز و ارائه راهكارهاي مناسب
  تعيين چگالي احتمال اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني در كابل هاي فشارقوي با استفاده از نرم افزار EMT
  راهكارهاي اقتصادي براي كاهش اثرات هارمونيكي درايورهاي فركانس متغير
  ضرورت سازماندهي خريد و ارتقاء كيفيت تجهيزات بخش توزيع
  كيفيت توان از ديد مهندسين توزيع
  مقايسه يك روش ابتكاري و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازي ظرفيت و كاهش تلفات از طريق جايابي بهينه نير
  بررسي آزمايشگاهي اثرات هارمونيكي لامپهاي كم مصرف و تاثير آن بر روي شبكه
  تجديد آرايش شبكه هاي توزيع براي كاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف
  ديدگاههاي كيفيت توان به هنگام كاربرد لامپهاي كم مصرف در مديريت سمت تقاضا
  كاهش تلفات تا حد استاندارد هدفي مجهول و دست نيافتني
  كيفيت توان در ساختار جديد رقابتي
  روش اندازه گيري كيفيت توان در شبكه هاي توزيع و جمع بندي آماري نتايج اندازه گيري مشركين بزرگ برق ت

اثر هارمونيك ها بر خازن ها

سلام.نقش خازنها به عنوان المان هاي الكتريكي و الكترونيكي كارآمد در صنايع مربوط به توليد و انتقال و توضيع امروزي غير قابل انكار است بگونه اي كه ديگر هرگز نمي توان چنين صنايعي را بدون وجود خازنهاي نيرو متصور شد.از اين رو شناخت كامل خازنها و عوامل تاثير گذار برآنها و حفظ و نگهداري و نظارت دقيق بر آنها ، براي افزايش طول عمر خازن ها و كار كرد بهينه آنها امري است الزامي و اجتناب ناپذير.

 

مقدمه

درسالهاي اوليه هارمونيكها در صنايع چندان رايج نبودند.به خاطر مصرف كننده هاي خطي متعادل. مانند : موتورهاي القايي سه فاز،گرم كنندها وروشن كننده هاي ملتهب شونده تا درجه سفيدي و ..... اين بارهاي خطي جريان سينوسي اي در فركانسي برابر با فركانس ولتاژ مي كشند. بنابراين با اين تجهيزات اداره كل سيستم نسبتا با سلامتي بيشتري همراه بود. ولي پيشرفت سريع در الكترونيك صنعتي در كاربري صنعتي سبب بوجود آمدن بارهاي غير خطي صنعتي شد. در ساده ترين حالت ، بارهاي غيرخطي شكل موج بار غير سينوسي از شكل موج ولتاژ سينوسي رسم مي كنند (شكل موج جريان غير سينوسي).

پديدآورنده هاي اصلي بارهاي غير خطي درايوهاي AC / DC ، نرم راه اندازها ، يكسوسازهاي 6 / 12 فاز و ... مي باشند. بارهاي غيرخطي شكل موج جريان را تخريب مي كنند. در عوض اين شكل موج جريان شكل موج ولتاژ را تخريب مي نمايد. بنابراين سامانه به سمت تخريب شكل موج  در هر دوي ولتاژ و جريان مي شود. در اين مقاله سعي شده است تا بزباني هرچه ساده تر توضيحي در مورد نحوه عملكرد هارمونيك ها و راه كاري براي دوري از تاثير گذاري آنها بر خازنها ي نيرو ارائه شود.


اساس هارمونيك ها :

اصولا هارمونيك ها آلوده سازي شكل موج را در اشكال سينوسي آنها نشان مي دهند. ولي فقط در مضارب فركانس اصلي . تخريب شكل موج را مي توان در فركانس هاي مختلف (مضارب فركانس اصلي) بعنوان يك نوسان دوره اي بوسيله آناليز فوريه تجزيه و تحليل كرد. در حال حاضر هارمونيكهاي فرد و زوج و مرتبه 3 در اندازه هاي مختلف ضرايب فركانس هاي مختلف در سامانه هاي الكتريكي موجودند كه مستقيما تجهيزات سامانه الكتريكي را متاثر مي سازند. در معنايي وسيعتر هارمونيكهاي زوج و مرتبه 3 هريك تلاش مي كنند كه ديگري را خنثي نمايند. ولي در مدت زماني كه بار نا متعادل است اين هارمونيك هاي زوج و مرتبه 3 منجر به اضافه بار در نول و اتلاف انرژي شديد مي شوند. با تمام احوال هارمونيك هاي فرد اول مانند هارمونيك پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و .... عملكرد اين تجهيزات الكتريكي را تحت تاثير قرار مي دهند. براي فهم بهتر تاثير هارمونيك ها ، شكل زير تاثير تخريب هارمونيك پنجم بر شكل موج سينوسي را نشان مي دهد :

 
 

هارمونيك هاي ولتاژ و جريان تاثيرات متفاوتي بر تجهيزات الكتريكي دارند. ولي عموما بيشتر تجهيزات الكتريكي به هارمونيكهاي ولتاژ بسيار حساس اند. تجهيزات اصلي نيرو مانند موتورها، خازن ها و غيره بوسيله هارمونيكهاي ولتاژ متاثر مي شوند. به طور عمده هارمونيكهاي جريان موجب تداخل مغناطيسي (Magnetic Interfrence) و همچنين موجب افزايش اتلاف در شبكه هاي توزيع مي شوند. هارمونيكهاي جريان وابسته به بار اند ، در حالي كه سطح هارمونيكهاي ولتاژ به پايداري سامانه تغذيه و هارمونيكهاي بار (هارمونيكهاي جريان) بستگي دارد. عموما هارمونيك هاي ولتاژ از هارمونيك هاي جريان كمتر خواهند بود.    
 

تشديد:

اساسا تشديد سلفي – خازني در همه انواع بارها مشاهده مي شود. ولي اگر هارمونيك ها در شبكه توضيع شايع نباشند تاثير تشديد فرونشانده مي شود.
در هر تركيب سلفي – خازني چه در حالت سري و چه در حالت موازي ، در فركانسي خاص تشديد رخ مي دهد كه اين فركانس خاص فركانس تشديد ناميده مي شود. فركانس تشديد فركانسي است كه در آن رآكتنس خازني (Xc) و رآكتنس القايي (XL) برابر هستند.
براي تركيبي مثالي براي بار صنعتي كه شامل اندوكتانس بار و يا رآكتنس ترانسفورماتور كه بعنوان XL عمل مي كند و رآكتنس خازن تصحيح ضريب توان كه بصورت Xc خودنمايي مي كند فركانس تشديدي برابر با LC خواهيم داشت . رآكتنس خازني متناسب با فركانس كاهش مي يابد (توجه : Xc با فركانس نسبت عكس دارد). در حاي كه رآكتنس القايي متناسب با آن افزايش مي يابد (توجه
: XL با فركانس نسبت مستقيم دارد).اين فركانس تشديد به سبب متغير بودن الگوي بار متغير خواهد بود. اين مساله براي ظرفيت خازني ثابت كل براي اصلاح ضريب توان پيچيده تر است. براي درك صحيح اين پديده لازم است دو نوع وضعيت تشديد شامل حالت تشديد سري و حالت تشديد موازي مورد توجه قرار گيرند. اين دو امكان در زير توضيح داده مي شوند.
 
تشديد سري:

يك تركيب سري رآكتنس سلفي – خازني ، مدار تشديد سري شكل مي دهد كه در شكل زير نشان داده شده است.
 
 
به خاطر تركيب سري سلف و خازن ، در فركانس تشديد امپدانس كل به پايين ترين سطح كاهش مي يابد و اين امپدانس در فركانس تشديد طبيعتي مقاومتي دارد. بنا براين در فركانس تشديد رآكتنس خازني و رآكتنس سلفي (القايي) برابر هستند.اين امپدانس پايين براي توان ورودي در فركانس تشديد ، افزايش تواني جريان را نتيجه مي دهد.شكل داده شده زير رفتار امپدانس خالص در وضعيت تشديد سري را نشان مي دهد.

 
 


در كاربري صنعتي رآكتنس ترانسفورماتور قدرت به علاوه خازنهاي اصلاح ضريب توان در سمت ولتاژ پايين به عنوان يك مدار تشديد موازي براي سمت ولتاژ بالاي ترانسفورماتور عمل مي كند. اگر اين فركانس تشديد تركيب سلف و خازن بر فركانس هارمونيك شايع در صنعت منطبق شود ، بخاطر بستري با امپدانس پايين ارائه شده توسط خازن ها براي هارمونيك ها ، منجر به افزايش تواني جريان خازن ها خواهد شد. از اين رو خازن هاي ولتاژ پايين در سطحي بسيار بالا اضافه بار پيدا خواهند كرد كه همچنين اين عمل موجب تحميل بار اضافي بر ترانسفورماتور مي شود. اين پديده منجر به تخريب ولتاژ در شبكه ولتاژ پايين مي شود.
 

تشديد موازي:


يك تشديد موازي تركيبي از رآكتنس خازني و القايي است كه در شكل زير نمايش داده شده است.
 
 

در اينجا رفتار امپدانس برعكس حالت تشديد موازي خواهد بود كه در شكل داده شده در زير ، نشان داده شده است.در فركانس تشديد امپدانس منتجه مدار به مقداري بالا افزايش مي يابد. اين ، منجر به بوجود آمدن مدار تشديد موازي ميان خازن هاي اصلاح ضريب توان و اندوكتانس بار مي شود كه نتيجه آن عبور ولتاژ بسيار بالا هم اندازه  امپدانس ها و جريان هاي گردابي بسيار بالا درون حلقه خواهد بود.

 
 


در كاربري صنعتي خازن اصلاح ضريب توان مدار تشديد موازي با اندوكتانس بار تشكيل مي دهد.هارمونيك هاي توليد شده از سمت بار رآكتنس شبكه را افزايش مي دهند. كه موجب بلوكه شدن هارمونيك هاي سمت تغذيه مي شود.اين منجر به تشديد موازي اندوكتانس بار و اندوكتانس خازني مي شود. مدار LC (سلفي – خازني) مواز ي ، شروع به تشديد ميان آنها مي كند كه منجر به ولتاژ بسيار بالا و جريان گردابي بسيار بالا در درون حلقه مدار سلف – خازن (LC) مي شود. نتيجه اين امر آسيب به تمام سمت ولتاژ پايين سامانه الكتريكي است.
ايزوله كردن تشديد موازي از ايزولاسيون تشديد سري نسبتا پيچيده تر است.اساسا اين امر بخاطر تنوع بار صنعتي از زماني به زمان ديگر است كه موجب تغيير فركانس تشديد مي شود. شكل زير تاثير ظرفيت خازني ثابت و اندوكتانس متغير را نشان مي دهد.
 


 
اين تغيير مداوم فركانس تشديد ممكن است موجب تطبيق فركانس تشديد بر فركانس هارمونيك شود كه ممكن است منتج به ولتاژ بالا و جريان بالا كه سبب نقص و خرابي تجهيزات الكتريكي مي شوند ، گردد.بنا بر اين در هر دو تشديد موازي و سري خازنهاي قدرت متاثر هستند كه بكار گيري دستگاه هاي حفاظتي و ايمني را براي خازنها ايجاب مي نمايد. اين امر درك صحيح بر خازنهاي قدرت را قبل از از اعمال تصحيح بخاطر تاثير هارمونيك ها و تشديد ايجاب مي نمايد.
 
خازنهاي قدرت:

خازنهاي اصلاح ضريب توان نسبت به هارمونيك ها حساس اند و بيشتر عيوب خازنهاي قدرت ، عيوبي با طبيعت زير را نشان مي دهند :
هارمونيك ها – هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و ...
تشديد
اضافه ولتاژ
امواج كليد زني
جريان هجومي
ولتاژ آني بازگيري جرقه
تخليه / بازبست ولتاژ
 
بسته به طراحي ساختاري اساسي ، حدود پايداري در مقابل اضافه ولتاژ ، اضافه جريان و هارمونيكها براي دور كردن خازن از خرابي بسيار مهم است.
اساسا خازن ها امواج كليد زني توليد مي كنند كه عموما به عنوان جريان هجومي و اضافه ولتاژ آني دسته بندي مي شوند.
جريان هجومي پديده اي است كه هنگام به مدار وصل كردن خازن ها رخ مي دهد. امپدانس ارائه شده توسط خازن طبيعتا بسيار كم و مقاومتي است. اين امر منجر به جريان هجومي به بزرگي 50 تا 100 برابر جريان اسمي مي شود كه از خازن عبور مي كند ، اما چرا از خازن؟ زيرا امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن كردن خازن ها فقط در مقابل شار جريان مقاومت مي كند.
اين امر هنگامي پيچيده تر مي گردد كه در تركيب موازي بانك خازني ممكن است جريان هجومي كليد زني به سطحي بالاتر از 200 تا 300 برابر جريان اسمي برسد. اين جريان هجومي نتيجه تخليه خازن هاي از پيش شارژ شده موازي با آن مي باشد. در زير اين مطلب نشان داده شده است.نوعا جريان هجومي علاوه بر تخريب در شكل موج جريان سبب تخريب در شكل موج ولتاژ مي شود.
 
 
در هنگام خاموش كردن (از مدار خارج كردن) خازن ها ، بسته به شارژ ذخيره شده در آن ، اضافه ولتاژ ناگهاني بالاتري در زمان خاموش كردن خازن ها بوجود خواهد آمد كه ممكن است موجب پديد آمدن جرقه در پايه ها شود.
هنگامي كه خازن خاموش مي شود شار الكتريكي در خود نگه مي دارد و بوسيله مقاومتهاي تخليه ، تخليه (Discharge) مي شود. مدت زمان تخليه عموما بين 30 تا 60 ثانيه مي باشد. تا زماني كه تخليه بشكل موثري صورت نگرفته نمي توان خازنها را به مدار باز گرداند. هرگونه بازبست خازن قبل از تخليه كامل دوباره موجب افزايش جريان هجومي مي شود.
 
علاوه بر دستگاه هاي مسدود كننده هارمونيك ها كه با صحت خازن ها نسبت مستقيم دارند ، و در سر خط بعدي تشريح مي شوند ، دستگاه هاي تحليل برنده امواج كليد زني مثل جريان هجومي ، اضافه ولتاژ آني و غيره نياز دارند كه بطور دقيق تعريف و بررسي شوند.
 
دستگاه هاي مسدود كننده هارمونيك ها:
براي كاربري سالم خازن ها لازم است كه فركانس تشديد مدار LC (سلف – خازن) كه شامل ادوكتانس بار و خازنهاي اصلاح ضريب توان مي شود ، به فركانسي دور از كمترين فركانس هارمونيك تغيير داده شود. براي مثال هارمونيك هايي كه در سامانه توليد مي شوند و خازن هاي قدرت را متاثر مي سازند ، هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و غيره هستند. پايين ترين هارمونيكي كه بر خازن ها تاثير مي گذارد هارمونيك پنجم است كه در فركانس 250 هرتز ديده مي شود. اساسا اگر خازن ها با سلف ها موازي شده باشند ، انتخاب مقدار اندوكتانس به شكل زير است :
تركيب سري LC (سلف – خازن) در فركانسي زير 250هرتز تشديد مي كند . بنابراين در همه فركانس هاي هارمونيك ها تركيب سري سلف و خازن مانند يك تركيب سلفي عمل خواهد كرد و امكان تشديد براي هارمونيك پنجم يا هر هارمونيك بالاتري از بين مي رود. شكل زير ناميزان سازي (De – Tuning) خازن ها را نشان مي دهد.
 
 
اين تركيب سلف و خازن كه در آن فركانس تشديد در فركانسي دور از فركانس هارمونيك تنظيم شده است ، مدار LC (سلف – خازن) ناميزان شده
(De-Tuned) نام دارد. ضريب نا ميزان سازي نسبت رآكتنس به طرفيت خازني است. در مدار خازني ناميزان شده ، اساسا سلف مانند دستگاه مسدود كننده هارمونيك ها عمل مي كند. براي خازن ها ضريب مناسب ناميزان سازي حدود % 7 است كه فركانس تشديد را در 189 هرتز تنظيم مي كند.
اما ، ناميزان سازي % 5.67 همچنين در جايي استفاده مي شود كه فركانس تشديدي معادل 210 هرتز دارد . هر دو درجه ناميزان سازي ، مسدود كردن (بلوكه كردن) هارمونيك ها از خازن ها را تضمين مي كنند. شكل زير درجه ناميزان سازي را نمايش مي دهد.

 
 
 


بانك هاي ناميزان سازي خازن:


بانك هاي ناميزان سازي خازن نيازمند آن هستندكه با نكات اساسي زير مشخص شوند :
انتخاب درجه ناميزان سازي
محاسبه خازن كل خروجي مورد نياز
محاسبه افزايش ولتاژ بوسيله سلف هاي سري
درجه ناميزان سازي مطلوب بر پايه هارمونيك موجود است. لازم است كه هارمونيك هاي سمت بار اندازه گيري شوند تا در درجه ناميزان تصميم گيري شود.
*
خروجي خازن و سطح ولتاژ نياز به انتخاب صحيح بر اساس درجه ناميزان سازي دارند. براي مثال براي %7 ناميزان سازي براي رسيدن به 200 كيلو ولت آمپر رآكتيو خروجي (KVAR) در 400 ولت ، نياز به آن داريم كه خازن 240 KVAR خروجي با ولتاژ 400 ولت انتخاب نماييم. اين بدليل افزايش ولتاژ بوسيله اندوكتانس سري است. مشابها براي رسيدن به 200 KVAR خروجي در ولتاژ 440 ولت به خازن هاي 240 KVAR خروجي 480 ولتي نياز است.
محاسبه افزايش ولتاژ به سبب رآكتنس سري ، بر اساس ناميزان سازي است و به روش زير انجام مي گيرد :
( درجه ناميزان سازي – 1) / (ولتاژ نرمال مجاز) = ولتاژ خازن
 

سامانه خازني ايده آل:

براي تصحيح ضريب توان در بار صنعتي كنوني كه شامل هارمونيك ها و تشديد مي شود ، يك سامانه اتصال خازني اساسا بايد خصوصيات زير را دارا باشد :
ظرفيت خازني متغير بر اساس توان رآكتيو براي دوري از تغيير فركانس تشديد. اين امر انتخاب صحيح پنل هاي APFC را ممكن مي سازد. پنل APFC بايد خصوصيات زير را داشته باشد.
حسگرها بايد به طور مداوم سطح هارمونيك هاي ولتاژ را نمايش دهد و خازن ها را تحت زير سطوح بالاتر هارمونيك ها محافظت نمايد.
انتخاب محدوده هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و همچنين شناخت تخريب همه هارمونيك ها براي تنظيم حدود ايمن و همچنين پيش بيني تغييرات بعدي هارمونيك ها.
مونيتورينگ جريان RMS براي محافظت خازن ها تحت هر حالت تشديد.
كنترل مشخصات ، براي دوري از بكارگيري ظرفيت مازاد خازني تحت حالت كم بار.
انتخاب خازن با عمر بالا و با تضمين مشخصات زير :
ظرفيت اضافه بار : حداقل دو برابر جريان اسمي به طور مداوم و 350 برابر آن هنگام جريان هجومي.
قابليت پايداري در مقابل اضافه ولتاژ :بيشتر از %10 و بالاتر از ولتاژ مجاز بصورت پيوسته.
قابليت پايداري در مقابل هارمونيك ها : تضمين محدوده هاي هارمونيك هاي پنجم ، هفتم ، يازدهم ، سيزدهم و همچنين براي محدوده هاي THD.
مدار سلفي De – Tuned براي مسدود كردن هارمونيك ها (الگوي هارمونيك بار بايد قبل از تعيين درجه ناميزان سازي (De – Tuning) اندازه گيري شود).
انتخاب سطح خازن و سطح ولتاژ براساس درجه ناميزان سازي.
دستگاه هاي كليدزني با تقليل دهنده هاي داخلي براي تقليل امواج كليد زني براي خازن هاي قدرت.
اساسا اين خصوصيات با مطالعه متناسب هارمونيك هاي ولتاژ بار همراه است كه تضمين مي كند كه تاثير مخرب هارمونيك ها و تشديد از خازن ها دور شود كه بدين وسيله عمر خازن ها و كارايي كل سامانه الكتريكي را افزايش مي دهد.
 

نتيجه گيري

علم به شرايط و خصوصيات خازن ها و عوامل موثر بر آنها از جمله هارمونيك ها نه تنها موجب افزايش امنيت و سلامتي و طول عمر آنها خواهد شد بلكه سبب كاهش هزينه هاي پيش بيني شده و نشده در بكار گيري انرژي الكتريكي مي شود.

برگرفته از وبلاگ http://sajad-university.blogfa.com