鹤壁矿区供电系统谐波分析与治理对策研究_郭学功

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浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法

浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法

浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法訾希龙浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法摘要:本文分析了矿井供配电系统中谐波的成因和危害,并积极根据实际矿井生产需要提出了治理谐波的必要性及有针对性的浅谈消除或抑制矿井供电系统谐波的措施。

关键词:谐波、谐波危害、谐波治理矿井供配电系统中谐波的危害已经广为人知,本文就矿井供配电系统谐波的成因与危害做了简要探讨,并提出了一些针对性的治理措施。

供电质量包括系统电压、频率的合格率,峰值、超限电压持续时间、停电时间,以及电网谐波含量等诸多方面。

其中谐波问题一直是主要的电能质量问题。

谐波广泛存在于供配电系统各个环节,谐波电流会在公用电网引起电压畸变,也会对企业内部电网其它电气设备产生不利影响,甚至造成危害。

治理好谐波,不仅能降低电能损耗,而且能延长电气设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质。

在一个理想的交流电网中,各相电压随时间作周期性变化,并且呈正弦波形,煤矿企业或其他用电企业都非常希望电压保持理想正弦波形。

但是实际上由于某些具有非线性特性的电网元件的影响,使电网电压偏离正弦波形,特别是近年来电力电子装置在我国煤炭工业中的应用日益广泛,煤矿供配电电网中愈来愈广泛地使用变频设备、整流设备等电力半导体装置。

电力半导体装置是非线形负载,其电压、电流波形实际上不是完全的正弦波形,而是不同程度畸变的非正弦波。

根据傅立叶级数分析,可分解成基波分量和谐波分量。

谐波主要由谐波电流源产生,当正弦基波电压施加于非线性设备时,设备吸收的电流与施加的电压波形不同,电流因此发生畸变,谐波电流注入到煤矿电力系统中,这些非线性设备就成为煤矿电力系统的谐波源。

一、矿井供配电系统中谐波的原因和危害矿井供配电系统中的主要谐波来源是含半导体的非线性元件,如为矿井提升机、通风机、主排水泵、带式输送机、架线式电机车等设备节能和控制用的电力电子设备,诸如各种变频器、交直流换流设备、变流器、整流设备等。

矿井供电网络谐波的危害主要是造成电网的功率损耗增加,电气设备寿命缩短,接地保护功能失灵,遥控功能失常,线路和设备过热等,还会引起变电站局部的并联或串联谐振,造成电力互感器、变电站系统中的设备和元件产生附加的谐波损耗,使造成供电网络设施损坏、元器件老化,造成电子保护装置误动作,增大附加磁场的干扰等。

关于煤矿供配电系统中谐波的治理研究

关于煤矿供配电系统中谐波的治理研究

关于煤矿供配电系统中谐波的治理研究摘要:文章重点针对煤矿供配电系统中谐波的防范与治理工作展开了论述和分析,通过对一些实际情况的总结与探讨,就煤矿谐波的成因与治理提出了一些比较独到的意见和建议。

关键词:供配电煤矿谐波治理一些煤矿为了能够节能,在提高电压质量的过程中,经常都是利用一些无功补偿的装置进行提高实际功率的因数,由于这些电力装置在具体运行的过程中都会产生大量的谐波,从而导致了供电系统的二度污染。

这些谐波不但对所有的电网和电气设备造成危害,同时也对这些无功补偿的装置带来无可弥补的严重影响,所以只有进一步对谐波进行防范和治理,才能有效地提高整个供电过程中电压质量。

1、谐波在煤矿供电系统中的分析谐波广泛分布于供配电系统中的各个环节,谐波电流的拥塞会在主电网系统上引起电压畸变,导致电网系统中的电压和电流波形严重失真,对其他电力设备和装置也会产生扰动,这将严重威胁矿井电网的电能质量和供配电设备的安全运行。

煤矿供电网络大量的电力电子功率器件、各种装置在电网中的应用,在促进矿井生产运行中的节能和能量高效转换的同时,也给电网中电能质量造成了严重的污染,其主要原因就是电网谐波含量的普遍存在和不断生成。

所以,治理好煤矿供电系统中散布的谐波,不仅能从根本上解决因谐波存在导致的电能损耗,提高和稳定电能质量,从而确保矿井安全运行,而且从长远看能延长电气设备的使用寿命,优化电磁环境,进而提高产品质量。

2、谐波危害煤矿供电系统的体现通常情况下,煤矿电网中所产生的谐波源唯一来源就是一些非线性的元器件,诸如矿井的提升机、通风机、带式输送机等设备以及不同的变频器等等,这些电力设备都是产生谐波。

这些谐波所导致的危害往往会直接导致供电设备使用周期的缩短、电网功率的损耗逐步增加、接地保护的所有功能逐渐丧失、设备和供电线路过热、遥控功能失去作用,如果谐波的波幅过大,有时候还将引起局部变电站的串联和并联的谐振,这必将引发变电站的整个系统中的元器件形成附加的谐波的损耗,这样一来就会加速了所有元器件的快速老化。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理摘要:随着煤矿电力系统的发展,谐波对电力系统的影响日益显著。

本文以煤矿电力系统为例,对谐波的产生原因、影响以及治理方法进行了分析和探讨,旨在提供给煤矿电力系统设计和运维人员一个谐波分析和治理的参考。

一、引言谐波是指电力系统中频率为基波频率的倍数的畸变电压或电流。

煤矿电力系统是谐波产生和传播的重要场所,由于煤矿电力系统的复杂性和长线路长度,谐波对其产生的影响更加显著。

谐波会导致电力设备的过热、损坏甚至起火,降低电力系统的可靠性和稳定性。

对煤矿电力系统的谐波进行分析和治理具有重要意义。

二、谐波的产生原因谐波产生的原因主要有以下几点:1.非线性负载:煤矿电力系统中存在大量的非线性负载,如电动机、整流设备等,这些设备的工作特性会引起谐波的产生。

2.电力设备的谐振:电力设备本身存在谐振现象,当系统的谐波频率接近设备的谐振频率时,会引发谐波。

3.无功补偿装置:煤矿电力系统中常采用无功补偿装置来改善功率因数,但这些装置本身也会产生谐波。

三、谐波的影响谐波对煤矿电力系统的影响主要表现在以下几个方面:1.设备损坏:谐波会导致电力设备的过热、损坏甚至起火,增加设备的维修和更换成本。

2.电能质量下降:谐波会导致电能质量下降,使电力系统的稳定性和可靠性降低。

3.电网容量降低:谐波会引起电网容量降低,影响电力系统的经济运行。

四、谐波分析方法对煤矿电力系统的谐波进行分析可以采用以下方法:1.谐波源识别:通过检测和分析系统中的电压和电流波形,确定谐波的产生源头,找出谐波源。

3.谐波扰动分析:通过分析电力设备的谐波输入阻抗和谐波电流,评估谐波对设备的影响。

1.合理配置电力设备:合理选用低谐波的电力设备,减少谐波的产生。

2.滤波器的应用:通过在电力设备的输入端或输出端安装谐波滤波器,将谐波滤除。

3.无功补偿的优化:对无功补偿装置进行优化,减少其对谐波的产生。

4.接地系统的改进:改进接地系统,减少谐波在系统中的流动。

煤矿供配电系统谐波分析与治理

煤矿供配电系统谐波分析与治理

煤矿供配电系统谐波分析与治理摘要:煤炭作为中国重要的能源之一,为中国社会发展和经济进步起到推动作用。

在煤炭的生产过程中,供配电系统是生产的重要设施,在整个煤炭生产过程中起到核心作用。

但是,随着生产环境日益复杂,该系统往往会受到谐波的影响,导致电流发生畸形,降低供配电的稳定性,甚至会烧毁设备。

谐波不仅会对煤矿的正常生产造成影响,而且会带来不小的经济损失,因此,煤矿供配电系统谐波分析与治理十分必要。

关键词:煤矿;供配电系统;谐波;治理随着科学技术不断快速发展,各种新型设备不断被煤矿供电企业应用推广,这些设备在一定的程度上可以有效提升煤炭企业的供电效率,进而保证煤电企业的工作效率提升。

但是,这些电子设备在一定程度上可能会导致煤炭企业的供电系统内部产生谐波,谐波的存在将会严重干扰煤矿供电系统的正常运行。

因此,煤矿供配电系统谐波防治成为相关工作者非常关心和重视的课题。

1煤矿供配电系统谐波产生的原因1.1煤矿运行系统的构成元件方面煤矿供配电系统产生谐波最根本的原因应归为系统内部,在系统内部有部分构成元件为半导体材料,尽管这些材料可以在煤矿生产和加工过程中起到一定的提高工作效率的作用,同时还能实现煤矿生产的智能化与高效化。

但是与此同时,这种材料还会给生产带来一定的弊端,尽管这些材料均是高端原件,但在实际应用过程中会产生一些问题。

如这些高端原件在运行时,往往会生产大量谐波,这些谐波会在一定程度上给煤矿生产设备带来破坏性的影响,另外,内部输电线路由于受到干扰造成线路紊乱,进而使得煤矿内部的供电系统受到破坏,最终危及煤矿供电系统的稳定安全。

1.2煤矿运行系统的变压器方面如果煤矿供电系统运行中,煤矿供配电系统所形成的谐波途经煤矿内部的变压器设备,煤矿内部变压器设备极有可能会形成很高的功能消耗。

另外,因为谐波的破坏性较强,这就使煤矿内部变压器的损害程度超出以往正常的数值,进而造成煤矿系统内部变压器损耗较大,给变压器设备的正常使用带来不必要的影响。

浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法

浅谈矿井供电系统谐波的危害及消除办法
为 调谐 电抗器 , 带有 这种 电抗 器 的电容器 组则 被称 为调谐 电容器 组 。 一般 都用 并联 电容器 的方法 进行人 工补偿 , 电力 电容 器具有 投资省 、 有功 功率损 失小 、 运
的非正弦 波 根 据傅立 叶级数分析 , 可 分解成 基波分量 和谐波 分量 。 谐波主要 由 谐 波 电流源产 生 , 当正 弦基波 电压 施加于 非线 性设备 时 , 设备 吸收 的 电流 与施
工 业技 术
C h i n a s ci en ce a n d Te c h n ol o gy R e v i e w


浅 谈 矿 井 供 电 系统谐 波 的 危 害 及 消 除 办法
訾 希 龙
( 龙煤 鹤 岗分 公司 南 山煤矿 [ 摘 黑龙 江 鹤岗 1 5 4 1 0 4 ) 要] 本文 分析 了矿 井供 配 电系 统 中谐 波 的成 因和 危 害 , 并积 极根 据实 际矿井 生产 需要 提 出了治 理谐 波 的必 要性 及有 针对 性 的浅 谈消 除 或抑 制矿 井供
加 的 电压 波形不 同, 电流 因此发生 畸变 , 谐波 电流注入 到煤矿 电力系统 中 , 这些
非线性 设备 就成 为煤矿 电力 系统 的谐 波源 。


矿井 供配 电 系统中谐 波 的原 因和 危害
矿井供 配 电系统 中的主要 谐波来源 是含半导 体的 非线 f 生 元件 , 如为 矿井提 升机、 通风 机 、 主排水 泵 、 带式 输送机 、 架 线式 电机车 等设备 节 能和控 制用 的 电
的品质 。
波 引起 电缆发 热的 危害 对于 连接 谐波主 要扰 动源设 备 的配线 , ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定 电缆载流

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理
煤矿电力系统在生产运行过程中会产生大量的谐波,导致系统的电能质量恶化,对设备、电力设施和系统的正常运行产生影响。

对煤矿电力系统进行谐波分析并采取相应的治理措施,具有重要的意义。

本文将对煤矿电力系统谐波的产生、传输、对电力设备的影响及治理措施进行分析探讨。

煤矿电力系统谐波的产生主要源于非线性负载设备。

电动机、变频器、电弧炉等设备的运行过程中都会产生大量的谐波。

这些谐波会在系统中传播,引起系统中各个节点电流和电压的畸变,从而对系统的电能质量产生负面影响。

谐波的传输对电力设备的影响主要包括三个方面。

一是谐波会引起设备发热,加速设备的老化。

二是谐波会使设备的工作效率下降,降低设备的输出能力。

三是谐波还会引起设备的振荡和共振现象,导致设备的运行不稳定。

为了有效治理煤矿电力系统中的谐波问题,可以采取以下几个方面的措施。

一是在设备选型和购买时要考虑设备的谐波产生能力和抗干扰能力。

选择具有良好电磁兼容性的设备,减少谐波的产生。

二是采取有效的滤波器措施,对谐波进行滤除。

可以在电源侧、负载侧或者设备内部安装合适的滤波器,将谐波滤除在电源系统内。

三是加强煤矿电力系统的管理和维护,定期检查设备的工作状态,及时处理设备的故障和损坏,保持设备的正常运行和安全。

在谐波治理的过程中,可以采用谐波检测仪等先进的设备来进行谐波监测和分析。

通过对谐波的监测和分析,可以了解谐波的产生和传播规律,有针对性地采取相应的治理措施,提高煤矿电力系统的工作效率和电能质量。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理摘要煤矿电力系统谐波治理对于整个电网的正常运行具有重要意义,因此在规划电力系统建设、采区供电系统建设或设备选型时,必须考虑谐波的影响。

我们可以利用先进检测仪器及时分析供电系统的电能质量,找出电网产生谐波的原因,采用灵活的谐波治理方式,综合应用多种谐波治理技术,积极落实相应措施,保证电网系统安全、稳定、可靠、经济运行。

关键词煤矿电力系统;谐波分析;治理基于持续提升煤矿生产能力的影响下,增加了一系列的非线性与冲击性装置,这一系列的装置在实现煤矿安全水平与生产效率提升的过程中,也导致煤矿电网注入很多的谐波,不管是为了确保煤矿电网运行的经济性和安全性,还是为了确保煤矿机电装置的安全性,实施有效的对策治理煤矿供电系统的谐波,这都显得十分关键。

1 煤矿供电系统出现谐波的原因结合工作过程中的电力系统来说,在煤矿生产用电过程与系统的发电装置都可能出现谐波,特别是非电力荷载元件容易出现谐波。

在煤矿生产中,主排水泵、煤矿提升机、直流式直升机是重点的非线性供电元件。

另外,还涵盖装置外在矿井供电装置当中的输出电力的系统。

这一系列的元件都具备一样的特点,即装置可以接收正弦式电波输出电压,从而同步调整频率与基波,进最终使非正弦式波动电流形成[1]。

2 煤矿供电系统谐波的危害(1)大量谐波电压电流存在于电网中,易导致电网电压降低,增加线路损耗,导致煤矿吨煤成本增加;变频器、变压器以及电动机等这些电气设备处于经常的变动之中,产生的谐波极易构成谐振,致使谐波含量放大,产生过电压或过电流,烧毁电容器、电动机等。

(2)影响供电系统无功补偿设备的正常使用,特别是未采用有源动态无功补偿装置的变电所,谐波注入电网时容易造成变电所高压电容过电流和过负荷,在谐波场合下,电容柜将无法正常投切,更严重的情况是电容柜能够将电网谐波进一步放大。

(3)谐波影响电力系统的稳定运行,尤其是对广泛应用的微机保护装置危害更大,易造成变电所继电保护误动作,导致区域性停电事故[2]。

鹤矿热电厂电网发生谐振的原因及预防

鹤矿热电厂电网发生谐振的原因及预防
维普资讯
20 0 8年第 1 期
煤炭ຫໍສະໝຸດ 工程 嘲
罐澜瀵
张建 国
( 岗矿业集 团公 司 机电处 ,黑龙江 鹤 岗 14 0 ) 鹤 5 10

要 :铁磁谐振是 中性点非有效接地 系统经常发生的一种不正常运行现 象,如果不加以治
理任其发展 ,可能引发熔断器熔断、电压互感器烧毁、绝缘击穿、母线闪络等严重后果。文章就 鹤 岗矿 业 集 团热 电厂 3 k 5 V供 电 系统 的 一 次铁 磁 谐 振 ,结 合 热 电厂 3 k 5 V供 电 系统 结 构 、运 行 方
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Ca e a r v n i n fr s na e c ur e i lc r c us nd p e e to o e o nc s o c r d n e e t i p we t r ft r a we l nt o r ne wo k o he m lpo r p a
建设 的需要 ,也是促进基地建设 持续健康发展 的必然 选择 ,
范立 民,蒋泽泉 榆神矿区保水采煤 的工程地质背景 [ ] J 煤 田地质与勘探,2 0 ,3 ( ) 2 3 . 0 4 2 5 :3 ~ 5
范 立 民.陕 北煤 炭基 地 规 划 中几个 关键 技 术 问题 的探 讨
Ab t a t T e 1 2  ̄ q e c iiin rs n n e i x i d b h ih n n h r cr u ti a ta d t r u e c n t e 3 sr c : h / e u n y d vso e o a c s e c t y t e l t i g s o i i mp c n u b ln e i 5 e g t c h k o e i e a d c u d ma ea u b l c f e t r e p r s otg s h n o e o h a ev l g srs g i n t n . V p w rl n o l k n aa e o e h a e v l e ,w e n rt p rs ot e i i sa t n n h t h a wo a i n n

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理
煤矿电力系统是煤矿生产中不可或缺的一部分,它提供电力供应以驱动矿井的各种设备和机械的正常运行。

在煤矿电力系统中,由于各种原因,会产生一些不可避免的谐波问题。

谐波是指电力系统中频率是基波频率整数倍的波动现象,它会对电力系统的稳定性和正常运行产生一定的影响。

煤矿电力系统的谐波问题主要来自于以下几个方面:
1. 大功率电动机的启动和停止会产生短暂的谐波电流;
2. 高功率电动机的非线性特性会导致谐波电流的产生;
3. 电力系统中的电容器、变压器等设备也可能引入谐波电流;
4. 煤矿电力系统的负载变化会导致电流谐波的波动。

为了解决煤矿电力系统中的谐波问题,可以采取以下几种治理措施:
1. 安装滤波器:通过在电力系统中安装谐波滤波器,可以有效地抑制电流谐波,保证电力系统的稳定运行;
2. 优化设备选择:在煤矿电力系统中选择适合的设备,尽量避免使用非线性负载设备,以减少电流谐波的产生;
3. 增加传输容量:通过增加电力系统的传输容量,可以减少设备的过载情况,降低电流谐波的产生;
4. 谐波监测与分析:定期对煤矿电力系统进行谐波监测与分析,及时发现问题,采取相应的措施进行处理。

煤矿电力系统谐波问题的治理是保证煤矿生产正常运行的重要一环。

通过合理的设备选择、安装滤波器等措施,可以有效地解决煤矿电力系统中的谐波问题,保障电力系统的稳定性和安全性。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理煤矿电力系统谐波是指在电力系统中存在的频率大于50Hz的周期性电压或电流波动,当这些谐波波动超过一定限度时,会对电力系统的正常运行产生严重影响,甚至引起设备损坏和事故发生。

对煤矿电力系统的谐波进行分析和治理具有重要意义。

煤矿电力系统中谐波的分析一般采用频谱分析方法。

这种方法将电压或电流信号分解成不同频率的正弦波分量,通过测量各分量的振幅和相位,可以得到系统中不同频率的谐波含量。

一般认为,系统中5次谐波和7次谐波是主要的谐波成分,对电力设备的损害影响较大。

煤矿电力系统谐波治理的方法主要包括源头治理和终端治理。

源头治理是指从电力系统的供电端或负荷端进行谐波的抑制,以减少谐波对系统的影响。

常用的源头治理方法包括改善电源质量、采用谐波滤波器和谐波发电等。

改善电源质量可以通过提高发电机和变压器的设计质量,减少谐波的产生。

谐波滤波器是一种能够选择性地消除特定频率的谐波的设备,通过将谐波滤波器连接到系统中,可以有效控制谐波的传播。

谐波发电则是利用谐波滤波器和发电机的结合,将谐波转化为电能并注入电网,实现谐波的消除。

终端治理是指对电力系统中的终端设备进行谐波抑制,以减少谐波对设备的损害。

常用的终端治理方法包括安装谐波滤波器和增加终端设备的谐波抵抗能力。

谐波滤波器的作用是消除终端设备中的谐波电流,有效控制谐波电压的传播。

增加终端设备的谐波抵抗能力可以通过改进设备的设计或更换谐波抵抗能力更强的设备来实现。

煤矿电力系统谐波的分析和治理对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

煤矿电力系统作为重要的供能系统,一旦发生谐波问题,不仅会对设备的正常运行产生严重损害,还会影响矿井的生产安全。

煤矿企业应加强对电力系统谐波的认识,采取相应的分析和治理措施,确保电力系统的可靠运行。

电力系统的设备制造商和设计人员也应加强对谐波问题的研究,提供相应的解决方案,为煤矿电力系统的谐波分析与治理提供技术支持。

浅析矿井供电谐波治理和对策

浅析矿井供电谐波治理和对策

技术研发TECHNOLOGY AND MARKETVol.24,No.6,2017浅析矿井供电谐波治理和对策张国栋,徐树东(河南神火集团,河南永城476600)摘要:近年来,各种新型技术不断引入到煤矿生产之中,许多晶闸管整流电开始应用到矿井生产环节当中,这样就导致 非线性电气设备形成许多谐波而进入电网里,对电网造成污染,将使得电路用电效率有所减小,甚至将危及到矿井设备 与电器元件的安全。

主要阐述煤矿供电系统中谐波形成的具体根源,然后分析其危害性,最后提出消除的对策方法。

关键词:谐波;矿井供电;原因;治理和对策doi:10. 3969/j.issn. 1006 - 8554. 2017. 06. 0700引言按照供电机构对电网发生作用的检测,那些出现谐波的单 位,不但对自身的电路造成非常巨大的负面作用,还将对其他 用户造成一定的负面作用,到目前为止,被看作是煤矿生产领 域的重要公害之一。

"谐波源对于矿井来说,其供电网起着非常重要的作用,其中的谐 波源基本上涉及到电弧炼钢炉、电机车整流器等诸多方面,上 述叫做电流源谐波。

对于铁心电抗器、变压器等设备,因为其 中包含许多铁磁物质原件,因此,均形成谐波电流,它们叫作电 压源谐波。

对于它们,已选择了科学合理的措施来加以防治,例如将短距绕组引入到发电机之中,该做法可以明显减小该种 谐波对用电户造成的负面作用,由于这种谐波形成的负面作用 相对偏低,所以,这个方面并非属于防治工作的核心内容,但 是,电流源谐波却具有非常大的作用范围,需要引起有关单位 的注意,加强对其的防治,以避免其造成严重的负面作用。

2矿井谐波形成的具体根源分析2.1三相桥式整流器可以产生特征谐波就这个设备来说,一定要在其中引入绕组,属于三相桥式 整流电路。

而仅仅角形/角形这一种连接的方式才能确保励 磁电流的零序分量或三次谐波可以经过,换一句话来说,也就 是在交流侧的3倍次谐波不会进入到入电网之中。

浅谈煤矿供电系统中的谐波分析与治理

浅谈煤矿供电系统中的谐波分析与治理

4 . 谐波治理措施 4 . 1 增 加换流装 置的相 数或 脉动数 增 加换流装 置的相数或 脉冲数 , 可有 效地消除较 大的低次特征谐 波。可 以尽量 采用多相或 多台 , 错开相位 , 用来增加整 流波的脉冲数 ,
电力 系统的谐波 问题早 在 2 0 世纪的 2 O 年代 和 3 0 年代就引起 了人 们的注意 。当时在德 国 , 由于使用了静止汞弧变流器而造成 了电流 、 电
谐波即零序性谐波分量的磁通空气构成 回路 , 磁阻大得多 , 因而磁通 中 该 次谐波分量 显著减小 。一般变压器往 往有一侧接成 三角形接线 , 零 序性电流将 在其中流通而 不进入 电力 系统 , 因而三相变 压器的谐波 电 流类似 于 6 脉动整 流 回路 。一 些大 型的变 压器 由于三相 磁路 的不对
的大量 著作 。E . w. K i m b a r k 在他的著作 中对此进行 了总结。7 O 年代 以 来, 由于电力 电子技术的飞速发展 , 各种 电力 电子装置 在电力系统 、 供 液、 交通和 家庭 中的应 用 日益广泛 , 谐波所造成 的危害也 变得 越来越严 重 。世 界各 国对谐 波问题都给予 了充分 的关 注 , 国际上 也召开 了多次
科技
浅谈煤矿供电系统 【 l 】 昀谐 波分析与治理
山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司 田 阳 邢 伟
[ 摘 要】 随着煤矿 自 动化程度越 来越 高 , 电力 电子装置应 用的范围也 变得越 来越广 , 变流装置等设备 的应 用促进 了 煤矿现代化发展
的进 程 , 但 其 产 生 的谐 波 污 染 , 却 已经 成 为 煤 矿 供 电 系统 中 的 公 害 , 严 重 影 响 了煤 矿 电 网的 经 济 运行 和 电 网质 量 的 提 高 。 本 文 首 先

浅析煤矿供电系统谐波治理

浅析煤矿供电系统谐波治理

浅析煤矿供电系统谐波治理摘要:随着科学技术的不断进步,电力电子设备不断被应用于煤矿企业的各个生产环节。

它们在加快煤矿生产带来效益的同时也引起了电网中谐波电流的产生。

谐波电流对煤矿企业供电系统产生较大影响,甚至会严重危害到煤矿的安全生产。

本文分析了煤矿供电系统中谐波电流产生的原因及危害,并提出了三种治理煤矿供电系统谐波的措施,保证了煤矿供电的安全性与可靠性。

关键词:煤矿供电系统谐波治理随着科学技术的不断进步,高科技设备也广泛应用于煤矿生产的各个环节。

新设备的应用有效提高了煤矿的生产能力,但是现代煤矿普遍采用的矿井直流提升机、变频调速提升机以及电牵引采煤机等设备在工作过程中产生的谐波在煤矿供电系统的安全运行带来了很大的危害。

煤矿供电系统中的谐波有可能引起瓦斯或者煤尘爆炸,威胁到整个矿井的安全生产,甚至会威胁到井下人员的生命安全。

因此,我们应该认真分析谐波产生的原因及造成的危害,掌握抑制谐波的方法,确保煤矿企业的安全生产。

1、煤矿供电系统谐波产生的原因在电力系统的发电、输电、配电以及用电等各个环节都有可能产生谐波,其中用电环节上使用的非线性负荷用电设备产生的谐波最多。

煤矿供电系统中的非线性元件主要有矿井提升机、主排水泵、直流架线式电机车、变频控制带式输送机以及通风机等设备。

除以上设备外在煤矿供电系统中大量存在的电力变压器也是一种非线性特性的用电设备。

这些非线性负荷电气设备具有相同的特点,设备接收电网正弦波形式输出的电压,但是取用的由基波和与基波频率成整数倍的谐波组成的非正弦波形的电流。

2、煤矿供电系统谐波的危害(1)谐波对电动机的危害。

由于谐波电流频率高,集肤效应明显的原因谐波电压和谐波电流会在电动机定子绕组和转子回路中产生附加的损耗,同时谐波电流产生的露磁也会加大附加损耗。

由变频器控制的交流电动机,在谐波电压和谐波电流的影响下会产生轴承电流,尤其是对于大功率的电动机,甚至会烧坏电动机的轴承。

(2)谐波对电力电缆的危害。

矿井供电谐波危害及治理探究

矿井供电谐波危害及治理探究
Ab s t r a c t : wi t h t h e r a p i d d e v e l o p me n t o f e l e c t r o n i c t e c h n o l o g y , a g r e a t d e a l u s e o f hy t r i s t o r r e c t i i f e r i n t h e mi n e c a u s e s t h e h a r mo n i c s wa v e g e n e r a t e d b y he t n o n l i n e a r e l e c t r i c a l e q u i p me n t f l o w i n t o t h e p o we r g r i d , wh i c h wi l l p o l l u t e t h e p o we r g r i d , d e c r e a s e t h e e fi c i e n c y o f e l e c t r i c i t y c i r c u i t , a n d c a u s e s e i r o u s d a ma g e t o he t e q u i p me n t a n d e l e c t i r c a l c o mp o n e n t s o f mi n e . T h i s p a p e r a t t e mp t s t o e x p l o r e he t c a u s e s o f t h e h a r mo n i c g e n e r a t i o n i n he t mi n e p o we r s u p p l y s y s t e m, t h e h a m r a n d t h e e l i mi n a t i o n o f h a r mo n i c me a s u r e s . Ke y wo r d s : mi n e p o we r s u p p l y h a r mo n i c wa v e g e n e r a t i o n r e a s o n e f f e c t i v e e l i mi n a t i o n

对煤矿供配电系统谐波危害及治理的几点思考

对煤矿供配电系统谐波危害及治理的几点思考

对煤矿供配电系统谐波危害及治理的几点思考煤矿供配电系统是煤炭开采和能源生产的重要基础设施之一,它对煤炭生产和国家经济发展具有重要意义。

然而,在供配电系统中,存在着一些谐波危害,对供配电系统的正常运行和设备寿命产生很大的影响。

本文将对煤矿供配电系统谐波危害及其治理进行几点思考。

一、谐波危害(1)引起设备损坏谐波会引起电网谐波电压和谐波电流的增加,使得设备的转子和感应器的温度升高,导致设备损坏和降低设备寿命。

(2)引起电网电压失稳谐波引起电力系统中电力质量的下降,特别是在高压电网中,谐波引起电网电压失稳,导致电网的不稳定性增加,危及电网的安全稳定运行。

(3)影响电能计量在谐波的影响下,电表计量错误,导致能量计量不准确,影响电能的计量、计费和结算。

(4)影响照明和电力设备的使用寿命谐波会影响照明和其他电力设备的寿命,并增加电力设备的故障率。

谐波污染会影响照明的照度和色彩指数,降低照明效果,影响照明品质。

二、对煤矿供配电系统谐波危害的治理(1)谐波源的消除通过选择低谐波负荷和各种电源,采取补偿、滤波等技术手段,对谐波源进行消除,保证电网系统中的电能是干净的、稳定的,避免干扰?(2)谐波的滤除采购合格的谐波过滤器,对谐波进行滤除和消除。

谐波过滤器接入电网,能有效地滤除谐波。

(3)提高设备抗谐波能力液压转换器、大型离心式风机、大型编织式洛式加速器等设备,其电源系统需要具备较高的抗干扰能力。

通过设计合理的供配电系统,提高设备的抗干扰能力,使设备能够承受谐波带来的干扰,减少设备故障率。

(4)对谐波进行监测和控制对谐波进行监测和控制,对电网谐波进行分析和分类,必要时采用控制策略,吸收谐波并稳定电网,从而保证电网运行的稳定性和安全性。

三、结论煤矿供配电系统的谐波危害是一项重要的环节,对煤矿生产和国家经济发展产生了不利影响。

对谐波危害的全面认识和有效控制,将对加强煤矿供配电系统的稳定性、可靠性和节能性能产生重要作用。

煤矿供配电系统中谐波的分布及治理对策研究

煤矿供配电系统中谐波的分布及治理对策研究

煤矿供配电系统中谐波的分布及治理对策研究引言:谐波是电力系统中一种不可避免的问题,特别是在煤矿供配电系统中,由于煤矿对电能的大量需求,谐波问题更为严重。

谐波问题会对煤矿供配电系统的正常运行产生不利影响,如降低设备的工作效率、增加设备的能耗、加剧设备的磨损和导致设备的故障。

因此,对煤矿供配电系统中谐波的分布及治理对策进行研究具有重要意义。

一、煤矿供配电系统中谐波的分布1.谐波源的分布:煤矿供配电系统中的谐波源主要包括矿井输电线路、矿井电动机、矿井照明设备等。

这些谐波源会向电力系统中注入各种频率和幅值的谐波,对电力系统造成负担。

2.谐波电压和电流的分布:煤矿供配电系统中,谐波电压和电流的分布与电力设备的类型有关。

常见的变压器、电动机、输电线路等设备都会产生谐波电压和电流,这些谐波电压和电流会在煤矿供配电系统中传播,对其他设备产生干扰。

二、煤矿供配电系统中谐波的治理对策1.谐波源的控制:煤矿应加强谐波源的限制,通过使用具有良好谐波抑制性能的设备,如低谐波变频器、谐波滤波器等,减少谐波源的注入。

2.变压器的谐波抑制:对于煤矿供配电系统中,由于变压器的非线性特性,会产生大量的谐波电流。

所以,在设计变压器时,应尽量采用低谐波损耗的变压器,或增加谐波滤波器以减少谐波电流。

3.电容器的谐波抑制:煤矿供配电系统中,长时间运行的电容器会逐渐老化,产生谐波电流。

因此,定期维护和检测电容器,及时更换老化的电容器,减少谐波电流的注入。

4.充分合理的谐波滤波器的设置:通过在煤矿供配电系统中设置谐波滤波器,可以过滤掉系统中的谐波电压和电流,减少谐波对设备的干扰。

5.进行谐波分析和监测:煤矿应进行谐波分析和监测,掌握谐波在供配电系统中的传播情况,了解谐波的频率、幅值等特性,为谐波治理提供科学依据。

结论:煤矿供配电系统中的谐波问题对设备的正常运行产生了严重影响,因此谐波的分布及治理对策的研究具有重要意义。

煤矿应加强谐波源的控制,选择低谐波损耗的变压器和设备,定期维护和检测电容器,合理设置谐波滤波器,并进行谐波分析和监测,以实现对煤矿供配电系统中谐波的有效治理,提高系统的可靠性和电能质量。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理随着现代化生产的发展和大规模的工程建设,各种电气设备的应用越来越广泛,同时也带来了严重的谐波问题。

谐波是指振动周期不同但频率为原频率整数倍的正弦波信号叠加形成的现象,其对电力系统的影响主要表现在三个方面:一是造成电网质量下降,如电压略微的跳动、波形变形等;二是对各种电气设备的寿命和运行安全产生威胁;三是从事特殊用途的电力设备或器件,如计算机、模数转换器等,会造成其失真或故障。

煤矿电力系统相对于一般电力系统,其复杂性更大,因为煤矿作为重要的生产基地和能源基地,其需求大体上包括生产、生活和机电设备等多方面,经营单位电力设备的种类繁多且互相间的使用频率也不同,这些设备的实际负载、运行时长等各异,因而使谐波问题成为煤矿电力系统中的主要问题之一。

煤矿电力系统中的谐波问题主要来源于以下几个方面:1.煤矿生产中大量使用变频器、电子式节能灯等电子设备。

2.煤矿电气设备中长距离进出口输电线路,从而使谐波问题进一步加剧。

3.煤矿电力系统中并联运行的电容电抗器组,由于不同制造厂家沟通不畅,设备质量和性能有差异,也会加剧谐波问题。

4.煤矿电力系统中原本的电源电压含有谐波,而该电压谐波程度与前面所述的因素有关。

为了解决煤矿电力系统中的谐波问题,需要进行谐波分析和相应的治理措施。

其中,谐波分析通常包括以下几个方面:1.谐波的测量采用谐波分析仪或功率分析仪等仪器对电路中的电压和电流进行测量,确定谐波存在的频率、振幅和相位关系。

同时,基于测量结果,对谐波源进行定位。

2.谐波特性的分析基于谐波测量的数据,对煤矿电力系统中的谐波进行分析,包括谐波的频率、能量、幅值等特性。

这些特性数据对于制定治理措施和选择治理设备非常有用。

在确定谐波来源后,可以针对性地进行治理,比如针对变频器等电子设备的谐波问题,可以通过选用合适的滤波器或线缆,或进行优化控制等方法进行治理。

4.谐波损耗的计算在了解谐波的特性和来源后,还需要对系统内的谐波损耗进行计算,这可以帮助决定谐波治理的优先级和治理后的效果。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理煤矿作为我国能源产业中重要的一环,对电力的需求量较大。

在煤矿电力系统中,谐波问题是一个常见的电能质量问题,会给电力系统带来一系列的影响和安全隐患。

对煤矿电力系统中的谐波进行分析和治理是非常必要的。

谐波是指周期性变化的电压或电流信号中含有频率为整数倍于基波频率的分量。

在煤矿电力系统中,谐波主要由电力设备产生,如变压器、电动机、电弧炉等。

这些设备在工作过程中,可能会因非线性特性而产生谐波,进而污染供电网络。

谐波会引起电力系统中的多种问题,如电流过载、电压波动、设备故障等。

谐波电压会导致设备绝缘损坏加剧,使设备寿命缩短,甚至引发火灾和爆炸等重大事故。

谐波电流会引起导线发热、设备损坏,降低谐波设备的效率。

谐波还会对附近的通信系统和其他电子设备造成干扰。

为了减小谐波的影响,需要进行谐波分析和治理。

谐波分析是通过测量和分析电力系统中的谐波电压和电流,确定谐波的频率、幅值和相位等参数,从而找出谐波主要来源和传播途径。

谐波分析的方法有频谱分析、波形分析、功率谐波分析等。

频谱分析是最常用的方法,可以通过使用示波器、频谱分析仪等测量设备,对电压和电流信号进行频谱分析。

谐波治理主要包括提高设备的质量和选择合适的补偿措施。

对于电力设备,可以通过增加设备的系数和降低设备的谐波特性来提高设备的质量。

对于非线性负载设备,可以选择合适的补偿装置,如有源滤波器、被动滤波器、谐波抑制器等,来消除谐波。

还可以通过合理设计供电系统,降低谐波对电力系统的影响。

在供电系统中增加合适的阻抗来减小谐波电流的幅值;通过合理设置接地电阻和接地网,降低谐波电压的幅值;合理选择电缆和导线,减小谐波损耗等。

煤矿电力系统中的谐波问题需要引起足够的重视,并采取相应的治理措施。

通过谐波分析,可以找出谐波的来源和传播途径,并确定合适的治理方法。

通过谐波治理,可以保证电力系统的正常运行,减小设备损坏风险,提高供电质量。

对于我国煤矿电力系统的发展和安全具有重要意义。

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理

煤矿电力系统谐波分析及治理煤矿电力系统是指用于煤矿生产的电力系统,其稳定运行对于煤矿的生产和安全非常重要。

由于电力系统中存在谐波问题,会给煤矿电力系统带来一系列的故障和影响。

对煤矿电力系统的谐波进行分析及治理变得尤为重要。

谐波是指频率是基波频率的整数倍的周期性波动。

在煤矿电力系统中,谐波主要来自于非线性负荷和电力系统内的谐振。

常见的非线性负荷有变频器、电器设备等,而谐振主要来自于电容、电感等元件。

谐波的存在会导致电压、电流波形失真、电力设备工作温度升高、电力设备寿命下降等问题。

这些问题不仅会给电力系统带来不稳定因素,还会对煤矿生产和用电负荷造成安全隐患。

针对煤矿电力系统的谐波问题,需要进行谐波分析。

谐波分析是指对电力系统中各个频率的谐波进行检测、分析和统计。

通过谐波分析可以确定谐波的频谱分布和谐波的含量,从而找到谐波的来源和传播途径。

然后,根据谐波分析的结果,制定相应的谐波治理方案。

谐波治理是指通过采取合适的措施来减小或消除电力系统中的谐波,提高电力系统的稳定性和可靠性。

常见的谐波治理措施包括使用谐波滤波器、改进非线性负荷、调整电力设备的连接方式等。

对谐波治理效果进行监测和评估。

在谐波治理后,需要对电力系统进行再次谐波分析,以确定谐波是否得到有效控制。

还要对电力设备的工作状态进行监测,评估谐波治理的效果。

煤矿电力系统谐波分析及治理是保障煤矿生产和安全的重要环节。

通过谐波分析和治理,可以减小谐波对电力系统的影响,提高电力系统的稳定性和可靠性,保障煤矿的正常运行。

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7) 计量不准确。由于电力计量装置都是按 50 Hz 标准的正弦波设计的,当供电电压或负荷电流中 有谐波成分时,会影响电能表的正常工作。
由上可见,鹤壁矿区电网的谐波污染已威胁到 矿井的供电安全,迫切需要对电网谐波进行治理。
2 变电站谐波测试与分析
2. 1 变电站 6 kV 侧谐波测试情况 通过对鹤壁矿区供电系统的电能质量普查与分
0 引言
纷在夜间挂网进行钢铁冶炼,给电网带来很大的谐 波污染,严重威胁安全用电,主要体现在以下几个方
鹤壁矿区有 2 座 110 kV 中心变电站,7 座 35 面:
kV 级变电站,主要担负鹤煤公司生产矿井和地面生
1) 谐波常造成系统发生谐振。如三矿变电站
产企业供电任务,用电最大负荷 10. 3 万 kW,年用电 在一次投运 35 kV 电压互感器时,系统发生谐振,造
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煤矿机电
2014 年第 3 期
鹤壁矿区供电系统谐波分析与治理对策研究
郭学功,朱冬梅
( 河南能源化工集团 鹤煤公司,河南 鹤壁 458030)
摘 要: 通过对鹤壁矿区供电系统的电能质量普查与分析,发现大胡、三矿、四矿等变电站 6 kV
母线侧含有幅值较大的 5、7 等奇次谐波,奇次谐波电压畸变率与电压总谐波畸变率严重超标。经
谐波次数 测量值 /V HRUn / % 谐波次数 测量值 /V HRUn / %
2 8 0. 12 15 5 0. 08
3 12 0. 19 16 3 0. 05
表 2 6 kV 侧 I 段电压畸变情况
4 10 0. 16 17 10 0. 1656789
300
7
184
9
9
4. 66 0. 11 2. 86 0. 14 0. 14
4) 四矿变电站 6 kV 侧 I 段 5、7 和 11 次谐波电 流超标,5 次超出 33. 7% ( 27. 6 /20. 64 ) ,7 次超出 13. 2% ( 16. 5 /14. 57 ) ,11 次 超 出 58. 6% ( 15. 4 / 9. 71) 。
5) 四矿变电站 6 kV 侧 II 段 5、7 和 11 次谐波 电流超标,5 次超出 95. 6% ( 40. 38 /20. 64) ,7 次超 出 4. 4% ( 15. 22 /14. 57) ,11 次超出 56. 7% ( 15. 22 / 9. 71) ; 电压总谐波畸变率 6. 48% ,超过国家标准限 值 4% ; 奇次谐波电压畸变率 6. 48% ,超过国家标准 限值 3. 2% 。
过调查分析与研究,选择采用了符合矿区实际的高压有源电力滤波器( High Voltage Active Power
Filter) 。运行结果表明,该装置具有良好的谐波滤波特性,且动态响应速度快、检测精度高,有效地
解决了谐波污染和电压畸变。
关键词: 供电系统; 谐波; 畸变; 有源电力滤波器( APF)
[2] 三恒星科技. TMS320F2812DSP 原理与应用实例[M]. 北京:
大学( 博士学位) ,主要从事矿山电气控制新技术的研究,发表论文
电子工业出版社,2009.
20 余篇。
[3] 陈忠平,高金定. 基于 Quartus II 的 FPGA / CPLD 设计与 实 践 [M]. 北京: 电子工业出版社,2010.
参考文献:
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[1] 高守玮,吴灿阳,等. ZigBee 技术实践教程[M]. 北京: 北京航
统研究[J]. 煤矿机电,2013( 3) : 33-36.
空航天大学出版社,2013.
作者简介: 马星河( 1979 - ) ,男,副教授。2007 年毕业于中国矿业
4) 电容器易发热。在谐波电压作用下,电容器 会产生额外的功率损耗,异常发热,迅速老化、造成 击穿或爆炸。由于电容器与电网感抗组成谐振回 路,在谐振频率接近谐波分量频率时,使谐波电流增 大,造成设备产生噪音、振动,过热、过电压,甚至烧 毁,如大胡变电站曾连续发生过电容器烧毁事故。
5) 影响保护装置和备自投装置的可靠性。如 四矿变电站曾发生过一次负载短路,由于谐波影响, 保护装置出现拒动,造成进线保护越级跳闸,并通过 母联备自投装置将故障引入另一段母线,导致另一 路进线保护也动作,造成全站停电。鹤壁矿区已开 始普及综合自动化技术,由于谐波干扰,一些装置不 能够正常运行,特别是一些性能差的产品,经常出现 故障。
6) 附加损耗大。当谐波电流流过输电线( 电 缆) 时,导线的直径越大,因集肤效应而使谐波频率 下的电阻增大,谐波产生的附加损耗也越大。研究 表明,一个频率为 50 kHz、电流为 1 mA 的高次谐 波,其在系统中产生的热量等同于标准波 ( 50 Hz) 状态下超过 300 A 电流流过时产生的热量,大大增 大了煤矿电网的电能损耗,同时也降低了输电线路 的使用质量。
6) 鹿楼变电站 6 kV 侧 II 段 5、7、11 和 13 次谐 波电流超标,5 次超出 55. 3% ( 36. 97 /23. 8) ,7 次超 出 5. 7% ( 17. 75 /16. 8) ,11 次超出 465. 0% ( 63. 28 / 11. 2) ,13 次超出 103. 1% ( 18. 48 /9. 1 ) ; 电压总谐 波畸变率 6. 11% ,超过国家标准限值 4% ; 奇次谐波 电压畸变率 6. 1% ,超过国家标准限值 3. 2% 。
中图分类号: TN713 + . 8
文献标识码: B
文章编号: 1001 - 0874( 2014) 03 - 0006 - 05
Research on Harmonic Analysis and Control Measures of Power System in Hebi Mine
Guo Xuegong,Zhu Dongmei
15 4. 52 0. 90
表 1 6 kV 侧 I 段谐波电流允许值与测试值
4 13. 94 1. 94
16 3. 52 0. 80
5 22. 58 61. 04
17 6. 64 1. 10
6 9. 30 1. 50
18 7. 10 0. 80
7 15. 94 50. 18
19 5. 98 1. 00
量 6 亿 kWh 左右。随着电力电子技术的发展,变频 成互感器过电压击穿烧毁。
调速技术在矿( 厂) 提升机、通风机、水泵等方面得
2) 影响主变压器性能。谐波电压使变压器的
到广泛应用,而且由于夜间低谷电价低,周边企业纷 磁滞及涡流损耗增加,使绝缘材料承受的电气应力 檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿
18
19
20
21
22
23
3
8
3
3
3
3
0. 05 0. 12 0. 05 0. 05 0. 05 0. 05
10 5 0. 08
24 3 0. 05
11 59 0. 92 25
由表 2 可知,6 kV 侧 I 段谐波电压不超标。从 测 试结果可知,电压总谐波畸变率5. 58% ,超过国
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谐波次数 允许值 /A 实测值 /A 谐波次数 允许值 /A 实测值 /A
2 28. 55 4. 30
14 4. 05 0. 80
3 22. 58 6. 10
7) 九矿变电站 6 kV 侧 II 段 5 次谐波电流超 标,超出 8. 9% ( 17. 77 /16. 32) 。
8) 柴厂变电站 6 kV 侧 II 段 23 次和 25 次谐波 电流超标,23 次超出 19. 1% ( 3. 18 /2. 67) ,25 次超 出 6. 2% ( 2. 58 /2. 43) 。 2. 2 三矿变电站 6 kV 侧谐波测试与分析
8 7. 30 1. 60
20 2. 86 0. 80
9 7. 30 1. 70
21 1. 93 0. 80
10 5. 64 1. 00
22 1. 53 0. 80
11 10. 62 8. 20
23 2. 99 0. 80
12 4. 71 0. 80
24 1. 39 0. 70
13 8. 63 4. 00 25 2. 72 0. 60
( 收稿日期: 2014 - 01 - 02; 责任编辑: 姚克)
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增大; 谐波电流会使变压器的铜损增加,影响了变压 器的使用寿命,如鹿楼变电站在供电负荷不大的情 况下,主变压器曾出现过温升超标。
3) 影响电动机性能。由于谐波电压或谐波电 流的频率高,使集肤效应、磁滞及涡流等引起的损耗 增加,同时又在定子和转子绕组端部建立漏磁场,产 生额外损耗,常造成电机发热。
三矿变电站的谐波电流严重超标,以三矿为例 对其变电站 6 kV 侧谐波进行测试分析。 2. 2. 1 6 kV 侧 I 段测试结果
1) 变电站 6 kV 侧 I 段谐波电流允许值与实测 值如表 1 所示。
由表 1 可知,6 kV 侧 I 段 5 次和 7 次谐波电流 严重超标。
2) 变电站 6 kV 侧 I 段电压畸变情况如表 2 所 示。
3) 三矿变电站 6 kV 母线 II 段 5 和 7 次谐波电 流严重超标,5 次超出 113. 4% ( 48. 19 /22. 58) ,7 次 超出 188. 8% ( 46. 04 /15. 94 ) ; 电 压 总 谐 波 畸 变 率 4. 51% ,超过国家标准限值 4% ; 奇次谐波电压畸变 率 4. 50% ,超过国家标准限值 3. 2% 。
析,鹤壁矿区各变电站 6 kV 侧谐波电流情况如下: 1) 大胡变电站 6 kV 母线 II 段 11 和 13 次谐波
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