安科瑞電氣股份有限公司

系統(tǒng)解決方案
系統(tǒng)集成
AcrelCloud-1200分布式光伏發(fā)電監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 變電站綜合自動(dòng)化 電能管理平臺(tái) 馬達(dá)保護(hù)系統(tǒng) 智慧安全用電監(jiān)控系統(tǒng) 分表計(jì)電監(jiān)控系統(tǒng) 智慧消防管理云平臺(tái) 公交站安全用電云平臺(tái) 電力運(yùn)維云平臺(tái) 充電樁收費(fèi)運(yùn)營(yíng)云平臺(tái) 環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái) 安科瑞遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)云平臺(tái) 安全用電云平臺(tái) Acrel-5000EIM電氣綜合監(jiān)控系統(tǒng) 安科瑞電源管理系統(tǒng) Acrel-2000 V8.0 光伏電站電力監(jiān)控系統(tǒng) Acrel-5000建筑能耗分析管理系統(tǒng) Acrel-3000電能管理系統(tǒng) Acrel-2000 電力監(jiān)控系統(tǒng)
電氣安全
電力監(jiān)控與保護(hù)
APD系列局放監(jiān)測(cè)裝置 WHD智能型溫濕度控制器 AMC96 AMC72-E4/KC智能電力儀表 電量采集 智能直流多功能電流表 智能數(shù)顯電力儀表 開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置 溫濕度模擬控制 三段式過(guò)流保護(hù) 微機(jī)綜合保護(hù)裝置 無(wú)線測(cè)溫裝置RS485接口最多可接60個(gè)互感器 實(shí)時(shí)在線測(cè)溫監(jiān)控系統(tǒng) 配電房溫度監(jiān)控設(shè)備 多功能三相可編程電力測(cè)控儀表 無(wú)線測(cè)溫集中采集觸摸屏嵌入式安裝 無(wú)源無(wú)線測(cè)溫傳感器ct感應(yīng)取電 嵌入式安裝液晶顯示多功能電能表 開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置溫濕度控制語(yǔ)音提示功能 帶RS485通訊 報(bào)警 4-20mA輸出單相電流表 實(shí)時(shí)無(wú)線測(cè)溫采集設(shè)備 ARTM-8智能溫度巡檢儀 AMC系列電測(cè)儀表 PZ96B直流表 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 弧光保護(hù)裝置 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 防逆流檢測(cè)儀表 DJSF1352直流電能表 母線測(cè)溫監(jiān)控模塊 ATE 無(wú)線測(cè)溫傳感器 無(wú)線測(cè)溫傳感器 數(shù)據(jù)采集儀 ALP300電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 水泵計(jì)量控制箱 無(wú)線測(cè)溫裝置 電氣防火限流式保護(hù)器 安科瑞智慧綜合管廊解決方案 ARTM系列電氣接點(diǎn)在線測(cè)溫裝置 智能照明控制系統(tǒng) 自復(fù)式過(guò)壓保護(hù)器 光伏直流柜采集裝置 光伏直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 智能水泵控制器 電力監(jiān)控系統(tǒng) 三相數(shù)顯電流表 中壓PT并列保護(hù)裝置 三相多回路監(jiān)控裝置 工業(yè)用絕緣監(jiān)測(cè)儀 單相電壓表 三相電壓表 AM 系列中壓保護(hù)裝置 ADDC 智能空調(diào)節(jié)能控制器 AGP 風(fēng)力發(fā)電測(cè)量保護(hù)模塊 AGF-D 光伏直流柜采集裝置 AGF-IM 光伏直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 并網(wǎng)逆變器 AGF系列導(dǎo)軌式智能光伏匯流采集裝置 APV-M系列智能光伏匯流箱 ACTB系列電流互感器過(guò)電壓保護(hù)器 開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置 可編程溫濕度控制器 ARTM系列溫度巡檢測(cè)控儀 ASJ系列智能電力繼電器 ACM配電線路過(guò)負(fù)荷監(jiān)控裝置 ALP智能型低壓線路保護(hù)裝置 ARTU系列四遙單元 AMC16 系列監(jiān)控裝置 ARC功率因數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償控制器 PZ系列可編程智能電測(cè)儀表
電量傳感器
電能管理
DDS/DTS/ADL系列電能計(jì)量表 導(dǎo)軌式安裝電能表 三相預(yù)付費(fèi)電能表 三相電能計(jì)量表 三相嵌入式電力測(cè)控儀表 環(huán)保用電物聯(lián)網(wǎng)儀表 多回路儀表 無(wú)線計(jì)量?jī)x表 導(dǎo)軌式三相四線三線計(jì)量表 三相無(wú)線預(yù)付費(fèi)電表 0.5S級(jí)有功精度 導(dǎo)軌式多回路物聯(lián)網(wǎng)多功能電力儀表 無(wú)線計(jì)量?jī)x表物聯(lián)網(wǎng)表配電改造智能電力儀表 單相1模導(dǎo)軌式多功能單相電能計(jì)量電力儀表 ADL400/F導(dǎo)軌式三相四線智能分時(shí)計(jì)量表 預(yù)付費(fèi)電能表 峰谷時(shí)段電能表 水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng) DJSF1352-RN 多回路電能表 無(wú)線通訊采集器 無(wú)線電能表 AGF-AE-D/200 ADF400L AWT100 農(nóng)田灌溉預(yù)付費(fèi)電能表 AWT ADW2XX ADW300 ADW400環(huán)保監(jiān)測(cè)模塊 數(shù)字式多功能電力儀表 導(dǎo)軌式電能表 APM網(wǎng)絡(luò)電力儀表 多用戶計(jì)量表 單相多用戶表 三相高海拔多功能表 智能電力儀表 AEW100無(wú)線計(jì)量模塊 ANDPF精密配電柜 ANSVC低壓無(wú)功功率補(bǔ)償裝置 ANHPD300諧波保護(hù)器 ANSVG無(wú)功諧波混合補(bǔ)償裝置 ANHF諧波濾波器 復(fù)費(fèi)率統(tǒng)計(jì)表 三相多功能諧波表 三相電度表 有源電力濾波器 終端電能計(jì)量表計(jì) ACR系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表 APMD系列儀表
新能源
多用戶電能計(jì)量箱
電能質(zhì)量治理
智能網(wǎng)關(guān)
數(shù)據(jù)中心
單相2P多功能導(dǎo)軌電能表 RS485通訊選配分時(shí)計(jì)費(fèi)功能
三路全電參量測(cè)量 遠(yuǎn)程控制
霍爾電流傳感器閉口式

港口配電系統(tǒng)諧波分析及其治理措施

時(shí)間:2015/1/7閱讀:1007

鞠寧1 趙洪軍2 季曉春2 劉建春2 田陸陸2

(1.江蘇江陰港港口集團(tuán)股份有限公司,江蘇 江陰 214443

2.安科瑞電氣股份有限公司,上海 201801)

摘  要 :介紹了港口配電系統(tǒng)的諧波源及其特點(diǎn),實(shí)際測(cè)量諧波源的諧波數(shù)據(jù)分析,港口諧波治理措施。

關(guān)鍵詞 :港口 諧波源 諧波治理 有源電力濾波器

Analysis of Harmonics in Harbour and Control Measures

AbstractThis thesis introduce the harmonic sources and their characteristics of port distribution system;Analysis of the data that actual measurement of harmonic sources;Port harmonics control measures.

Key wordsHarbour   Harmonics source   Harmonics control   Active power filter

1 引言

    近年來(lái)電力電子技術(shù)以其節(jié)能、、便于操控的特點(diǎn),在港口的配電系統(tǒng)中已經(jīng)廣泛的被應(yīng)用,尤其是整流、變頻以及能量回饋等技術(shù)已經(jīng)大量應(yīng)用于門(mén)機(jī)、集裝箱岸橋等機(jī)械設(shè)備。但是,這些新技術(shù)的使用不可避免的對(duì)港口的配電系統(tǒng)產(chǎn)生大量干擾,特別是諧波干擾已經(jīng)成為一個(gè)不可避免的問(wèn)題。某公司對(duì)配電系統(tǒng)進(jìn)行了電能質(zhì)量測(cè)試,從測(cè)試情況看,其中大部分重型設(shè)備都會(huì)向配電系統(tǒng)注入5次、7次等諧波。高次諧波對(duì)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生各種危害,例如,變壓器過(guò)熱、噪音增大,電容器頻繁鼓肚、導(dǎo)致功率因數(shù)低,電纜發(fā)熱嚴(yán)重等。本文根據(jù)實(shí)際測(cè)試的結(jié)果,分析港口諧波源的特點(diǎn),并提出相應(yīng)的治理措施。

2、諧波概述

    國(guó)標(biāo)《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波GB/T 14549-93》對(duì)諧波(分量)的定義是:對(duì)周期性交流分量進(jìn)行傅立葉級(jí)數(shù)分解得到頻率為基波頻率大于1整數(shù)倍的分量??傊C波畸變率(THD)作為衡量用電質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo),它的定義是:周期性交流量中的諧波含量的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分?jǐn)?shù)表示)。電壓總諧波畸變率以THDu表示;電流總諧波畸變率以THDi表示。

3、諧波對(duì)港口配電系統(tǒng)的影響

(1)設(shè)備影響

    諧波使配電系統(tǒng)遭到污染,這都可能影響繼電保護(hù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和精密機(jī)械或儀器正常的運(yùn)行、操作,降低這些設(shè)備的使用壽命,甚至引起繼電保護(hù)誤動(dòng)作而形成不必要的事故,造成不同程度的影響和損害,特別是對(duì)感應(yīng)型電能表的影響。相關(guān)研究表明,感應(yīng)型電能表對(duì)2次以上的諧波有逐漸增大的衰減特性,達(dá)到9次時(shí)已衰減掉80%以上。

(2)諧波污染對(duì)電網(wǎng)的影響

    電網(wǎng)無(wú)功配置容量中電容器所占比例zui大,其中用戶電容器約占全部電容器的2/3。這部分電容器的設(shè)計(jì)大多只考慮無(wú)功補(bǔ)償量,不考慮裝設(shè)點(diǎn)電能質(zhì)量的實(shí)際污染情況,因此,運(yùn)行點(diǎn)電能質(zhì)量指標(biāo)低時(shí),常造成一些事故,如補(bǔ)償裝置投不上、電容器使用壽命降低、電容器保護(hù)熔絲熔斷,甚至發(fā)生串并聯(lián)諧振,引發(fā)電容器的諧波過(guò)電壓與過(guò)電流,導(dǎo)致電容器爆炸等。用戶電容器的管理仍按平均功率因數(shù)進(jìn)行考核,由于存在諧波,還會(huì)對(duì)功率因數(shù)產(chǎn)生影響,一般的,設(shè)備的輸入功率因數(shù):。從該式可以看出,當(dāng)電流、電壓發(fā)生畸變時(shí),其功率因數(shù)會(huì)隨著減小。

4 、港口測(cè)量數(shù)據(jù)分析

    下面是某公司對(duì)港口辦公區(qū)配電系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果分析。

    圖1所示為測(cè)量點(diǎn)電流波形圖以及電流THDi值。該圖中由于受負(fù)載影響,電流波形畸變很嚴(yán)重,這是電流在正弦波形情況下疊加了各種諧波導(dǎo)致的,從該諧波表格可以詳細(xì)看到各次諧波含有率,由于港口有大量變頻器負(fù)載,導(dǎo)致配電系統(tǒng)中5次、7次、11次諧波含量過(guò)高。

圖1 電流波形圖以及電流THDi值

    圖2所示為電壓波形及其諧波表格。電壓出現(xiàn)畸變,主要原因是畸變的電流在線路諧波阻抗上產(chǎn)生的,由于電流畸變十分嚴(yán)重,當(dāng)畸變的電流流經(jīng)線路阻抗時(shí),會(huì)產(chǎn)生畸變的電壓降,根據(jù)基爾霍夫電壓定律可知,在該配電系統(tǒng)上的其他設(shè)備也必定是連接到畸變的電壓上,從而受到嚴(yán)重影響。

圖2 電壓波形圖以及電流THDi值

    圖3所示為該港口門(mén)機(jī)工作時(shí)無(wú)功需求趨勢(shì)圖以及辦公區(qū)電能情況。從圖3中可以看到,這些設(shè)備在空載和負(fù)重時(shí)所需無(wú)功差別大,變化快。左圖可以看到,在門(mén)機(jī)工作時(shí),每隔1分鐘左右就會(huì)有一次很大的無(wú)功需求,傳統(tǒng)無(wú)功柜采用接觸器切投,功率因數(shù)控制器(RVC)控制。RVC會(huì)設(shè)置相應(yīng)的步進(jìn)切投時(shí)間,一般時(shí)間設(shè)置會(huì)在10s到40s之間,例如ABB低壓RVC步進(jìn)切投時(shí)間默認(rèn)為40s,切投時(shí)間太長(zhǎng)跟不上負(fù)載無(wú)功需求,切投時(shí)間太短會(huì)導(dǎo)致接觸器、電容器等元件老化加速。跟據(jù)這一特性可知,傳統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償無(wú)法跟蹤快速變化的負(fù)載無(wú)功需求,這會(huì)導(dǎo)致功率因素?cái)?shù)一直很低。功率因數(shù)受諧波和快速變化的負(fù)載影響,要投入更大的無(wú)功補(bǔ)償或更換新的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備,各種成本也會(huì)隨之上升。

    如圖4所示,受諧波影響,功率因數(shù)普遍不高,平均僅為0.84。

圖3 港口門(mén)機(jī)工作時(shí)無(wú)功需求趨勢(shì)圖、功率和電能

    由以上分析可知,功率因數(shù)受到諧波的影響,根據(jù)公式,利用計(jì)算機(jī)仿真可以看出當(dāng)PF=0.84,THDu=5%時(shí),THDi高達(dá)60%。

圖4 PF受THDi影響下降曲線

    如圖5所示,由于存在諧波,變壓器阻抗為,電容器阻抗為,當(dāng)系統(tǒng)諧波較大時(shí),變壓器阻抗會(huì)變大,而電容器阻抗變小,大量諧波流入無(wú)功柜,并且在某一頻次時(shí)甚至發(fā)生諧振,這些現(xiàn)象時(shí)刻威脅港口配電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

圖5 存在諧波情況下系統(tǒng)阻抗示意圖

5 、諧波治理方案

5.1方案分析

    經(jīng)過(guò)以上分析,該配電系統(tǒng)電能質(zhì)量基本可以概括了解。港口的機(jī)械設(shè)備使用大量電力電子器件,產(chǎn)生大量諧波,機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行時(shí),無(wú)功需求差別大,變化快,致使傳統(tǒng)無(wú)功柜無(wú)法及時(shí)補(bǔ)償。當(dāng)系統(tǒng)存在諧波時(shí),無(wú)功柜過(guò)補(bǔ)會(huì)導(dǎo)致諧波被放大,嚴(yán)重時(shí)甚至發(fā)生諧振,直接使變壓器過(guò)載,開(kāi)關(guān)柜跳閘。

    根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 14549-1993《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》的相關(guān)規(guī)定,以及2008年5月1日起正式頒發(fā)實(shí)施的《江蘇省電力保護(hù)條例》第二十八條規(guī)定,對(duì)有下列情形之一,嚴(yán)重影響電力安全的用戶,供電企業(yè)可以中斷供電:“(一)用戶的非線性阻抗特性的用電設(shè)備接入電網(wǎng)運(yùn)行所注入電網(wǎng)的諧波電流或者引起公共連接點(diǎn)電壓正弦畸變率超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí),在供電企業(yè)通知后,用戶不予改正的;(二)用戶的沖擊負(fù)荷、波動(dòng)負(fù)荷、非對(duì)稱負(fù)荷對(duì)供電質(zhì)量產(chǎn)生影響或者對(duì)安全運(yùn)行構(gòu)成干擾、妨礙,在供電企業(yè)通知后,用戶不予改正的"諧波無(wú)論對(duì)電力系統(tǒng)還是對(duì)用戶的用電設(shè)備都造成了很大影響,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建議對(duì)該配電系統(tǒng)進(jìn)行諧波治理。

5.2諧波治理的主要方式

    目前抑制諧波干擾方法主要分為無(wú)源治理方式和有源治理方式,下面對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析。

5.2.1無(wú)源諧波濾除裝置

    無(wú)源濾波的主要結(jié)構(gòu)是用電抗器與電容器串聯(lián)起來(lái),組成LC串聯(lián)回路,并聯(lián)于系統(tǒng)中,LC回路的諧振頻率設(shè)定在需要濾除的諧波頻率上,例如5次、7次、11次諧振點(diǎn)上,達(dá)到濾除這幾次諧波的目的。其成本低,但濾波效果不太好,因?yàn)槠漕l率的固有限制,諧振頻率設(shè)定得不好,極易與系統(tǒng)產(chǎn)生諧振,導(dǎo)致諧波電流成倍激增,損害對(duì)電能質(zhì)量要求比較高的精密儀器和設(shè)備?,F(xiàn)在,市場(chǎng)上流通較多的濾波方法就是這一種,主要是因?yàn)榈统杀?,用戶容易接受,但是濾波的效果很差。由于我國(guó)的中小企業(yè)大多數(shù)是私有的,業(yè)主對(duì)諧波的危害認(rèn)識(shí)不足,一般不愿意增加的經(jīng)費(fèi)來(lái)治理諧波,而有的企業(yè)由于諧波的含量太大,常規(guī)的無(wú)功補(bǔ)償不能湊效,供電部門(mén)對(duì)無(wú)功的要求又十分嚴(yán)格,達(dá)不到就要罰款。所以導(dǎo)致很多企業(yè)只重視無(wú)功補(bǔ)償,耗費(fèi)大量資金用于因諧波導(dǎo)致無(wú)功補(bǔ)償無(wú)法使用的故障上,雖然一次投入成本較低,但是經(jīng)年累月的更換維護(hù)成本會(huì)成倍增長(zhǎng),屬于治標(biāo)不治本。

①只能抑制固定的幾次諧波,并且對(duì)某次諧波在一定條件下會(huì)產(chǎn)生諧振而使諧波放大,引起其他事故;

②只能補(bǔ)償固定的無(wú)功功率,對(duì)變化的無(wú)功負(fù)載不能進(jìn)行補(bǔ)償;

③其濾波特性依賴于電源阻抗,受系統(tǒng)參數(shù)影響較大,并且其濾波特性有時(shí)很難與調(diào)壓要求相協(xié)調(diào);

④由于對(duì)其中的元件參數(shù)和可靠性要求較高,且不能隨時(shí)間和外界環(huán)境變化,故對(duì)無(wú)源濾波器的制造工藝要求也很高;

⑤對(duì)系統(tǒng)負(fù)荷變化較大的情況,不宜采用;

⑥重量與體積較大。

5.2.2有源諧波濾除裝置

    有源諧波濾除裝置是在無(wú)源濾波的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,它的濾波效果好,在其額定的無(wú)功功率范圍內(nèi),濾波效果是的。它主要是由電力電子元件組成電路,使之產(chǎn)生一個(gè)和系統(tǒng)的諧波同頻率、同幅度,但相位相反的諧波電流與系統(tǒng)中的諧波電流抵消。其制作也較之無(wú)源濾波裝置復(fù)雜得多,一次投入成本也就比無(wú)源濾波稍高。其主要的應(yīng)用范圍是計(jì)算機(jī)控制的,尤其是寫(xiě)字樓的、工廠的計(jì)算機(jī)控制?,F(xiàn)今由于諧波已經(jīng)對(duì)電力系統(tǒng)造成很大的危害,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注治理諧波,對(duì)有源濾波裝置達(dá)到了很高的認(rèn)可。如圖6所示為并聯(lián)有源濾波器結(jié)構(gòu)。

圖6 并聯(lián)有源濾波器結(jié)構(gòu)

5.3 有源濾波器的合理安裝

    綜上所述,有源電力濾波器是諧波治理的理想的配套設(shè)備。有源電力濾波器安裝時(shí)需要考慮安裝的物理位置和邏輯位置,物理位置需要考慮安裝點(diǎn)所預(yù)留的空間尺寸。一般新建項(xiàng)目時(shí)建議把有源電力濾波器安裝在無(wú)功柜下端,與其他電氣柜的柜型顏色保持一致。對(duì)于后期改造項(xiàng)目,一般沒(méi)有預(yù)留位置時(shí),可放置在距離安裝點(diǎn)zui近的安裝,同時(shí)兼顧配電房整體布局美觀。在該項(xiàng)目中,有源電力濾波器安裝在配電柜zui末端,柜型尺寸與其他電氣柜保持一致。

    邏輯位置是指有源電力濾波器與其他中的電氣柜之間的安裝位置關(guān)系。如圖7所示。根據(jù)電容的特性可知,高頻電流更容易流入電容。當(dāng)有源電力濾波器邏輯位置在電容柜之前(更靠近變壓器端)安裝時(shí),高頻電流更多的流入電容柜,而有源電力濾波器只能濾除一小部分。并且若無(wú)功柜阻抗更小時(shí),有源電力濾波器發(fā)出的反向諧波也會(huì)流入無(wú)功柜,因此,有源電力濾波器邏輯位置要在電容柜下端。這樣既可以濾除諧波,在無(wú)功需求變化迅速的時(shí)候,有源電力濾波器可以迅速跟蹤補(bǔ)償快速變化的部分無(wú)功需求,達(dá)到治理諧波,同時(shí)保護(hù)無(wú)功柜的目的。

圖7 有源電力濾波器邏輯位置

    根據(jù)以上分析結(jié)果,港口有源電力濾波器安裝在電氣柜末端,并以電纜并聯(lián)到系統(tǒng)中。如圖8所示為有源電力濾波器安裝位置。

圖8 有源電力濾波器安裝位置

5.4設(shè)備選型

    依據(jù)實(shí)際測(cè)量掌握的情況,參照以下公式(1)(2)(3):

    其中:為諧波總電流;為基波電流有效值;為全波電流有效值;總諧波電流畸變率。由于實(shí)際測(cè)量時(shí)全波電流是比較容易測(cè)量和觀察的,而且在計(jì)算諧波電流時(shí),用全波電流計(jì)算和基波電流計(jì)算差別不大(見(jiàn)式(3)),因此可以用全波電流進(jìn)行估算。

根據(jù)上述式子可以計(jì)算出各條配電系統(tǒng)所需補(bǔ)償?shù)闹C波電流。根據(jù)諧波電流,選擇所需有源電力濾波器的容量。如表1所示為諧波電流含量。

表1諧波電流含量

 

 

 

配電系統(tǒng)

A相

B相

C相

THDi(%)

21.30

25.00

28.00

全波電流

242

250

227

諧波電流

51.5

62.5

63.6

    根據(jù)計(jì)算得出的數(shù)據(jù),可以選擇相應(yīng)容量的有源電力濾波器。有源電力濾波器在進(jìn)行電能治理的時(shí)候,可以同時(shí)治理諧波、補(bǔ)償無(wú)功和三相不平衡電流。由上述分析可知,港口的負(fù)載對(duì)無(wú)功的需求變化比較快,而導(dǎo)致功率因數(shù)較低,有源電力濾波器可以對(duì)這部分快速變化的無(wú)功進(jìn)行跟蹤補(bǔ)償,配合原有的無(wú)功柜使用,可以大幅降低改造費(fèi)用,達(dá)到一個(gè)很好的補(bǔ)償無(wú)功的效果。由于有源電力濾波器是同時(shí)發(fā)出無(wú)功電流和諧波電流的,所以在選擇有源濾波器的時(shí)候,為了使濾波效果明顯并且兼補(bǔ)無(wú)功,可以選擇比測(cè)量值大一些濾波器。在這里選擇可以補(bǔ)償7諧波的有源電力濾波器ANAPF75-380/BGC,對(duì)該場(chǎng)所進(jìn)行補(bǔ)償。圖9所示為有源電力濾波器安裝示意圖。

圖9 有源電力濾波器安裝示意圖

5.5治理效果

    對(duì)該配電系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際測(cè)試后,安裝一臺(tái)有源電力濾波器ANAPF75-380/BGC,在運(yùn)行后進(jìn)行測(cè)量對(duì)比發(fā)現(xiàn),治理效果已經(jīng)明顯,電流波形由原先毛刺很大變?yōu)楣饣恼也ㄐ?,N線電流也由未治理前的43A降到10A。THDi由未治理前的21.3%、25.0%、28.0%降到2.6%、2.6%、2.6%。功率因數(shù)也由治理之前的0.85上升到1.00,解決了中的諧波、不平衡和功率因低等問(wèn)題。治理效果對(duì)比如圖10。

圖10 治理效果對(duì)比

6、結(jié)束語(yǔ)

    盡管諧波造成危害以各種現(xiàn)象表現(xiàn)出來(lái),但是導(dǎo)致這些危害的根本原因是諧波電流。即非線性設(shè)備工作時(shí),向電網(wǎng)發(fā)射的諧波電流。因此,無(wú)論諧波治理的zui終目的是什么,其本質(zhì)就是減小負(fù)載(可能是一組負(fù)載)向電網(wǎng)注入的諧波電流,也就是使電流波形盡量畸變小,因?yàn)橹C波電流是諧波問(wèn)題的根源,雖然在有些場(chǎng)合諧波治理的目標(biāo)是保證電網(wǎng)的電壓畸變率滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),但是zui終仍然落實(shí)到諧波電流的控制上。

    諧波治理的*位置是在非線性負(fù)載的電源入口,這樣相當(dāng)于將非線性負(fù)載轉(zhuǎn)變成了線性負(fù)載,諧波導(dǎo)致的一切問(wèn)題都迎刃而解。由于消除了諧波源,原來(lái)的配電系統(tǒng)就像工作在傳統(tǒng)的線性負(fù)載條件下,沒(méi)有任何隱患。對(duì)于設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),由于進(jìn)行了諧波治理,無(wú)論進(jìn)行配電系統(tǒng)的設(shè)計(jì),還是進(jìn)行制造系統(tǒng)的設(shè)計(jì),都可以按照傳統(tǒng)的規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì),而不用考慮諧波帶來(lái)的種種風(fēng)險(xiǎn)。大部分發(fā)達(dá)國(guó)家按照這個(gè)策略開(kāi)展諧波治理。達(dá)到這個(gè)目的的管理措施在采購(gòu)設(shè)備時(shí),提出滿足GB17625標(biāo)準(zhǔn)。

    雖然在非線性負(fù)載的電源入線端治理諧波是*方案,但是這種方案可能成本較高,根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)情況,可以采用靈活的方案。通常,可以將就地諧波治理與部分諧波治理結(jié)合起來(lái),構(gòu)成一個(gè)性價(jià)比高的方案。對(duì)于功率較大的諧波源負(fù)載(例如變頻器等),采用有源濾波器進(jìn)行就地諧波治理,可減小向電網(wǎng)注入的諧波電流。對(duì)于功率較小,比較分散的非線性負(fù)載,在母線上統(tǒng)一治理。在設(shè)計(jì)方案時(shí),可以根據(jù)配電系統(tǒng)具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì),以期達(dá)到一個(gè)的諧波治理效果。

文章來(lái)源:《電氣傳動(dòng)自動(dòng)化》2014年第6期

參考文獻(xiàn)

[1]能源部電力司.GB/T14549-93電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1994.

[2]中國(guó)聯(lián)合工程公司.GB50052-2009供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2010.

[3]趙殿波.淺談港口電力系統(tǒng)諧波的產(chǎn)生與抑制[J].天津科技,2009,(04)

[4]曹濤,張蕾.醫(yī)療建筑諧波分析及治理措施[J].建筑電氣2013(10)

[5]謝漢章.港口電網(wǎng)諧波的認(rèn)識(shí)及其對(duì)策[J].電機(jī)電器技術(shù)2002(1)

作者簡(jiǎn)介:

趙洪軍,男,本科,安科瑞電氣股份有限公司,主要研究方向:有源電力濾波器及諧波治理

,,:

會(huì)員登錄

X

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言