• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Problemen met resonantie van stroomcondensatoren en oplossingen

01 Resonantieverschijnselen in stroomcondensatoren
• Definitie en gevaren van resonantieverschijnselen
Stroomcondensatoren spelen een cruciale rol in elektriciteitsnetwerken, maar kunnen soms te maken krijgen met een uniek verschijnsel - resonantie. In eenvoudige termen betekent resonantie dat stroomcondensatoren resoneren met inductieve of capacitive componenten in het systeem, wat leidt tot abnormale fluctuaties in stroom of spanning. Dit resonantieverschijnsel kan de stabiele werking van elektriciteitsnetwerken ernstig beïnvloeden en kan zelfs leiden tot schade aan apparatuur of ongelukken. Daarom is het van groot belang om methoden te begrijpen en te beheersen om de gevaren die door resonantie in stroomcondensatoren worden veroorzaakt, te voorkomen.

​• Oorzaken en gevolgen van resonantieverschijnselen
In elektriciteitsnetwerken vereisen resonantieproblemen in stroomcondensatoren ernstige aandacht. Onjuiste parameterselectie kan ertoe leiden dat condensatoren onder invloed van harmonische golven resoneren, wat overspanning en scherpe stroompieken veroorzaakt die het systeem ernstig bedreigen. Resonantie treedt op wanneer de natuurlijke frequentie van het systeem overeenkomt met de werkingsfrequentie van de condensator, wat resulteert in frequentiesynchronisatie en gestapelde condensatorstromen. Dit verschijnsel brengt kritische risico's met zich mee: het kan gevaarlijke overspanningen veroorzaken en overbelastingsstromen versterken tot tientallen malen de normale niveaus, waardoor elektriciteitsnetwerken en bijbehorende apparatuur in gevaar komen. Daarom moeten bedrijven waakzaam zijn voor vermogensfactoren die naderen naar 1 en ervoor zorgen dat serie-reactors die passen bij stroomcondensatoren worden gebruikt om resonantie te onderdrukken en harmonische stromen te verminderen.

02 Oorzaken en preventieve maatregelen tegen resonantie
​• Oorzaken van resonantie
Tijdens de werking van stroomcondensatoren kan resonantie ontstaan door meerdere factoren:

  • Verschuiving van het neutrale punt​ die leidt tot verhoogde fase-spanningen, waardoor de stroom in het systeem wordt gewijzigd en de compensatiestroom niet adequaat is.
  • Niet-overeenkomende parameters​ tussen condensatoren en serie-reactors, wat harmonische stromen veroorzaakt.
    Resonantie wordt vooral waarschijnlijk wanneer harmonische frequenties de resonantiefrequentie van het systeem benaderen.

  • Gevolgen en preventie van resonantie
    Wanneer de frequenties van harmonische stromen de resonantiefrequentie benaderen of overeenkomen met voldoende energie, kunnen ze resonantie in stroomcondensatoren veroorzaken. Deze resonantie kan overspanning veroorzaken, wat de spanning van niet-foutieve fasen verder verhoogt en mogelijk interne componenten van condensatoren beschadigt. Om dergelijke risico's - inclusief overspanning en condensatorschade - te verminderen, zijn proactieve maatregelen nodig, zoals de installatie van high-performance lineaire filterapparatuur en het garanderen van hoogcompatibele serie-reactors. Deze strategieën dragen effectief bij aan het onderdrukken van resonantierisico's en het waarborgen van de stabiliteit van elektriciteitsnetwerken.

03 Oplossingen
​• Reactieve vermogenscompensatie & harmonische verminderingsmaatregelen
Als een cruciaal aspect van elektriciteitsnetwerken biedt IEE-Business professionele oplossingen aan om resonantieproblemen aan te pakken en de systeemstabiliteit te waarborgen. Reactieve vermogenscompensatie en harmonische beheersing zijn onmisbaar voor robuuste netwerkprestaties. IEE-Business strekt zich uit naar excellentie door gebruik te maken van innovatieve technologieën en premiumproducten om klanten te helpen bij het overwinnen van resonantie-uitdagingen tijdens de werking van condensatoren. Onze oplossingen zorgen proactief voor de betrouwbaarheid van apparatuur en verlengen de dienstleeftijd.

08/09/2025
Aanbevolen
Engineering
Geïntegreerde wind-zonne-energie hybride oplossing voor afgelegen eilanden
SamenvattingDit voorstel presenteert een innovatieve geïntegreerde energieoplossing die windenergie, fotovoltaïsche energie, pomp-accumulatie en zeewaterontzilting diepgaand combineert. Het richt zich op het systematisch aanpakken van de kernuitdagingen waarmee afgelegen eilanden worden geconfronteerd, waaronder moeilijke netwerkbedekking, hoge kosten van dieselenergie, beperkingen van traditionele batterijopslag en schaarste aan zoetwatervoorraden. De oplossing bereikt synergie en zelfvoorzieni
Engineering
Een intelligente wind-zonne-gecombineerd systeem met fuzzy-PID-regeling voor verbeterd batterijbeheer en MPPT
SamenvattingDit voorstel presenteert een wind-zonne-energie hybride opwekkingssysteem gebaseerd op geavanceerde regeltechnologie, met als doel de energiebehoeften van afgelegen gebieden en speciale toepassingsscenario's efficiënt en kosteneffectief te beantwoorden. Het kernpunt van het systeem is een intelligent regelsysteem dat gericht is rond een ATmega16-microprocessor. Dit systeem voert Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit voor zowel wind- als zonne-energie en maakt gebruik van een geopti
Engineering
Kosteneffectieve Wind-Zonne Energie Hybride Oplossing: Buck-Boost Converter & Slim Laden Verminderen de Systeemkosten
SamenvattingDit oplossing stelt een innovatief, hoogrendement wind-zonne energie systeem voor. Het richt zich op kernproblemen in bestaande technologieën, zoals lage energieverbruiksefficiëntie, korte levensduur van accu's en slechte systeemstabiliteit. Het systeem maakt gebruik van volledig digitaal gecontroleerde buck-boost DC/DC converters, interleave parallelle technologie en een intelligente drie-staps oplaad algoritme. Dit stelt Maximum Power Point Tracking (MPPT) over een breder bereik va
Engineering
Hybride Wind-Zonne Energie Systeem Optimalisatie: Een Uitgebreide Ontwerpoplossing voor Off-Grid Toepassingen
Inleiding en achtergrond​​1.1 Uitdagingen van eenkrachtige energieopwekkingsystemen​Traditionele stand-alone fotovoltaïsche (PV) of windenergieopwekkingsystemen hebben inherente nadelen. De PV-energieopwekking wordt beïnvloed door dagelijkse cycli en weersomstandigheden, terwijl de windenergieopwekking afhankelijk is van onstabiele windbronnen, wat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in de energieproductie. Om een continue energievoorziening te waarborgen, zijn grote batterijbanken nodig voor ene
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten