谐波治理技术现状及发展-罗安

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电力系统中谐波分析与治理

电力系统中谐波分析与治理

电力系统中谐波分析与治理在当今高度依赖电力的社会中,电力系统的稳定和高效运行至关重要。

然而,谐波问题却成为了影响电力系统质量的一个不容忽视的因素。

谐波不仅会导致电力设备的损坏,还会增加电能损耗,降低电力系统的可靠性。

因此,对电力系统中的谐波进行深入分析,并采取有效的治理措施,具有十分重要的意义。

一、谐波的产生要理解谐波,首先需要了解它的产生原因。

谐波主要来源于电力系统中的非线性负载。

常见的非线性负载包括各种电力电子设备,如变频器、整流器、逆变器等,以及电弧炉、荧光灯等。

以变频器为例,它通过对电源进行快速的通断控制来实现对电机转速的调节。

在这个过程中,电流和电压的波形不再是标准的正弦波,而是包含了各种频率的谐波成分。

整流器在将交流电转换为直流电的过程中,由于其工作特性,也会产生谐波。

同样,电弧炉在工作时,电弧的不稳定燃烧会导致电流的剧烈变化,从而产生谐波。

二、谐波的危害谐波的存在给电力系统带来了诸多危害。

对电力设备而言,谐波会使变压器、电动机等设备产生额外的损耗,导致设备发热增加,缩短使用寿命。

对于电容器来说,谐波电流可能会使其过载甚至损坏。

在电能质量方面,谐波会导致电压和电流波形的畸变,使电能质量下降,影响用电设备的正常运行。

例如,对于计算机等精密电子设备,谐波可能会引起数据丢失、误操作等问题。

此外,谐波还会增加电力系统的无功功率,降低功率因数,从而增加线路损耗和电能浪费。

三、谐波的分析方法为了有效地治理谐波,首先需要对其进行准确的分析。

目前,常用的谐波分析方法主要有傅里叶变换、小波变换和瞬时无功功率理论等。

傅里叶变换是谐波分析中最常用的方法之一。

它可以将一个复杂的周期性信号分解为不同频率的正弦波分量,从而得到各次谐波的幅值和相位信息。

然而,傅里叶变换在处理非平稳信号时存在一定的局限性。

小波变换则能够很好地处理非平稳信号,它通过对信号进行多尺度分析,可以更准确地捕捉到信号在不同时间和频率上的特征。

APF谐波治理的现状-安科瑞有源电力滤波器

APF谐波治理的现状-安科瑞有源电力滤波器

APF谐波治理的现状-安科瑞有源电力滤波器安科瑞王志彬2019.03在电子装置的应用越来越广泛的现在,谐波的污染是特别严重的,APF有源电力滤波器的应用是特别有效的,那么接下来就为您介绍华电科能的小编为您介绍APF谐波治理的现状。

1、缺少有效的技术支持谐波治理是一个高度专业的工作,为了完成监管需要的专业知识,分析和治理。

事实上,电力部门,尤其是主电源的供应器,这些专业人士非常缺乏,导致了谐波治理瓶项目。

2、顾客的谐波污染问题缺少了解中国1993年颁布的GB/T14549到谐波电流的公共价值观“共同谐波电能质量,”规定:连接点,把用户的安装电力谐波滤波器,限制公用电网谐波注入。

“低压电器和电子设备的谐波(设备输入电流≤16保安)”电流限制,规定机电设备采购,测试和认证,符合标准的限制允许访问的分配制度。

与网络的连接到电气设备的非线性阻抗特性后,网络运行的谐波电流注入公共连接点,造成比标准电压正弦波畸变更多的用户,用户必须采取措施消除。

否则,它的电力供应业务可能会暂停。

但在实践中,因为客户有充分了解的谐波治理通常被认为是电力部门的工作,使客户一直是得不到有效谐波控制。

当供电部门监测数据到客户端时,客户端往往难以得到支持和合作。

3、缺乏有效的管理机制虽然国家已明确规定,谐波控制按照“污染者,谁控制”的原则。

但缺乏有效的检查手段,在实践中,电力部门为用户谁是将不得不采取措施来控制用户的谐波管理,这使得客户端管理的主导地位不仅是十分被动谐波。

此外,由于谐波治理往往需要投入大量的资金,这使得在当前所面临的困难电网谐波源谐波治理的实际运作中存在的大量用户,但实际执行的管治是少数。

安科瑞ANAPF有源电力滤波器1、概述1.1谐波的产生电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备(大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压。

谐波治理的研究进展

谐波治理的研究进展

166/2007收稿日期:2007-08-14作者简介:罗邵屏(1965-),女,硕士研究生,研究方向为智能控制及电力系统自动化。

谐波治理的研究进展罗邵屏1,2,罗安2,汤赐2,吴传平2(1.邵阳学院信息与电气工程系,湖南邵阳422000,2.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082)摘 要:随着电力电子装置的广泛应用,电力系统的谐波污染日益严重。

传统的谐波抑制与无功补偿方法是采用基于谐振原理的无源滤波器,但这样只能滤除设定次数的谐波,且易与电网产生串、并联谐振 。

而有源滤波器由于具有高度可控性和快速响应性,能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,因而受到广泛的重视,成为目前国内外供电系统谐波抑制研究的热点。

探讨了谐波治理的主要措施,介绍了有源滤波器研究的国内外现状,最后展望了有源滤波器研究的未来方向。

关键词:谐波抑制; 无功补偿; 无源滤波器; 有源滤波器中图分类号:TN713+.8 文献标识码:A 文章编号:1671-8410(2007)06-0016-08Study on Development of Harmonic EliminationLUO Shao-ping1 , 2, LUO An 2, TANG Ci 2, WU Chuan-ping 2(1.Department of Information and Electrical, Shaoyang University, Shaoyang, Hunan 422000, China;2.College of Electrical and Information engineering, Hunan University, Changsha, Hunan 410082, China)Abstract: With the development of power electronical equipment,harmonic pollution of power system is more and more serious traditionalmethod for harmonic elimination and reactive power compensation is the LC power filter based on resonance principle, but this method can only eliminate the specified order harmonic, and probably cause parallel or series resonance with the power system. Due to the high controlling and quick response, active power filter has been paid more attention for eliminating harmonic with magnitude and phase varying. This paper discusses the main approaches for harmonic damping, proposes the study development of active power filter, and gives some forecasting on the study of active power filter.Key words: harmonic elimination; inactive power compensation; passive power filter; active power filter综述・评论0前言电能是现代社会生产和人民生活中不可或缺的主要能源,随着社会的发展和科技的进步,尤其是电力电子装置的广泛应用,一方面电力系统中的谐波污染随着非线性负载数量和容量的增加而日趋严重;另一方面供电方及电力系统设备、用户和用电器对电能质量的要求也日益提高。

电力系统谐波检测研究现状及发展趋势

电力系统谐波检测研究现状及发展趋势

电力系统谐波检测研究现状及发展趋势摘要:近年来,随着电力电子技术的飞速发展和电力电子装置的应用日益广泛,加剧了对电力系统的污染,其所带来的谐波问题也日趋严重,由电力系统谐波引起的电能质量问题越来越被重视。

谐波检测是谐波问题研究的一个重要内容,也是分析和研究谐波问题的出发点和主要依据。

由于谐波本身固有的特性,使得准确的对谐波进行检测并非易事,因此各国的学者对谐波检测问题进行了不断的探索和广泛的研究。

本文对电力系统现有的谐波检测方法进行了介绍和分析,并对其发展趋势做出了展望。

关键词:电力系统;谐波引言随着国民经济的发展,整个社会对电力的需求也越来越大,波动负载.、电弧类负载(如电弧炉、电弧焊机、具有磁力镇流器放电类型的照明灯}勃变频调整装置、晶闸管整流供电器件、同步串级一调速装置和循环变流器等广泛应用于电力系统中。

这些设备的应用将引起电流幅值、相位、波形发生或快或慢的变化,于是产生含有连续和离散成分的间谐波。

目前间谐波己成为继谐波之后,又影响波形畸变的重要因素同时,随着分布式电源的接入和摺能电网的发展,间谐波的含量有增大趋势,间谐波检测的必要性日益显现田。

日前国内未见对间谐波检测方法的综述文章。

谐波检测的各种方法进行了详细的分析,并讨论了间谐波检测方法的发展趋势1、电力系统谐波测量的基本要求1)谐波测量方法和数据处理必须遵照1993年国家颁布的标准GB/T14549-93,即《电能质量公用电网谐波》。

2)精度要求。

为达到减少误差和精确测量的目的,须制定一些测量精度,以表示抗御噪声、杂波等非特征信号分量的能力。

3)速度要求。

要求具有较快的动态跟踪能力,测量时滞性小。

4)鲁棒性好。

在电力系统的正常、异常运行情况下都能测出谐波。

5)实践代价小。

此项要求往往与上述要求相冲突,在实践中应酌情考虑,在达到应用要求的前提下,应力求获得较高的性能价格比。

2、电力谐波测量的主要方法2.1模拟滤波器谐波检测法早期的谐波检测方法采用模拟滤波器原理实现,即采用模拟带阻滤波器或者模拟带通滤波器。

电力系统中谐波分析与治理

电力系统中谐波分析与治理

电力系统中谐波分析与治理在当今高度依赖电力的社会中,电力系统的稳定和高效运行至关重要。

然而,谐波问题却成为了影响电力系统性能的一个重要因素。

谐波的存在不仅会降低电能质量,还可能对电力设备造成损害,增加能耗,甚至影响整个电力系统的安全稳定运行。

因此,对电力系统中的谐波进行深入分析,并采取有效的治理措施,具有极其重要的意义。

一、谐波的产生谐波是指频率为基波频率整数倍的正弦波分量。

在电力系统中,谐波的产生主要源于以下几个方面:1、非线性负载电力系统中的许多负载,如电力电子设备(如变频器、整流器、逆变器等)、电弧炉、荧光灯等,其电流与电压之间不是线性关系,从而导致电流发生畸变,产生谐波。

2、电力变压器变压器的铁芯饱和特性会导致磁化电流出现尖顶波形,进而产生谐波。

3、发电机由于发电机的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,以及铁芯的不均匀等因素,也会产生少量的谐波。

二、谐波的危害谐波对电力系统的危害是多方面的,主要包括以下几点:1、增加电能损耗谐波电流在电力线路中流动时,会增加线路的电阻损耗和涡流损耗,导致电能的浪费。

2、影响电力设备的正常运行谐波会使电机产生额外的转矩脉动和发热,降低电机的效率和使用寿命;对电容器来说,谐波可能导致其过电流和过电压,甚至损坏;对于变压器,谐波会增加铁芯损耗和绕组的发热。

3、干扰通信系统谐波会产生电磁干扰,影响通信设备的正常工作,导致信号失真、误码率增加等问题。

4、降低电能质量谐波会使电压和电流波形发生畸变,导致电压波动、闪变等问题,影响供电的可靠性和稳定性。

三、谐波的分析方法为了有效地治理谐波,首先需要对其进行准确的分析和测量。

常见的谐波分析方法主要有以下几种:1、傅里叶变换这是谐波分析中最常用的方法之一。

通过对周期性信号进行傅里叶级数展开,可以得到各次谐波的幅值和相位。

2、快速傅里叶变换(FFT)FFT 是一种快速计算傅里叶变换的算法,大大提高了计算效率,适用于对大量数据的实时分析。

电网谐波现状及治理过程中的问题浅析

电网谐波现状及治理过程中的问题浅析
电 出版社 , 2 0 0 8 .
两条简单 的步进顺控指令 , S T L和 R E T, 同时辅 以大量状态元 [ 2 ] 魏竹波, 周继维. 金属清洗技术【 M】 . 北京: 化学工业 出版社, 件, 就 可以用类似 于 S F C状态转移方式编程 。如 图 1 所示本 2 0 0 7 . 程序 中第 7 9条语句就 是这种编程方式。具体编程这里也不 【 3 】 向晓汉, 王宝银 . 三菱 F X 系列 P L C完全精 通教 程【 M】 . 北

步要做的动作 ,循环往复。我们平 常用梯形 图及指令 表方 有 极, 但是这种编程方式也有缺点, 即对于 像小车动作这种步进控制程序设计很困难 ,电路工作也不好 参 考 文 献 : 理解 , 但是 如果采用顺序功能流程图编程 ( S F C) , 将会变的比 【 l 】 陈苏波. 三菱 P L C快速入门与实例提 高【 M】 . 北京: 人 民邮 较容 易, 功能流程图编程就是针对这些 问题而专门问世 的。 有
再 详 述 。触 摸 屏 的编程 用 GT D2软 件 ,主 要 是 定义 和 操 作 者 种报警指示 , 这 里 也 不 再 详 细 介 绍
京: 化学工业出版社, 2 0 1 2 . 的各种交互 画面 ,编程各种按钮和各种开关的状态显示及各 【 4 ] 隋振有. 电气控制与 P L C应用快速入 门【 M】 . 北京: 中国电
我局 实际注入 1 0 KV配 电网络谐波其主要 由下列几类非线性 备 中大量采用 非线性元件 , 导致谐波 的产生。
变压器:由于变压器所使用的磁性材 料通常在接近非线 生后通过 1 0 K V配电变压器注 入, 在系统阻抗上产生相应频率
性 或 就 在 非 线 性 区 域运 行 ,在 此 性 况 下 即 使所 加 的 电压 是 正 的谐波 电压 , 使 系统 电压产生畸变 , 对 电网造成污染 。

电力系统谐波检测技术的现状与发展趋势

电力系统谐波检测技术的现状与发展趋势
电力系统谐波检测技术 的现状s发展趋势
# ^ 一 t 矗
电工 电气 (0 2 o3 2 1 . N )
综 述 l
电力系统 谐波检测 技术 的现状 与发展趋势
甄 霞
( 大连 交通 大学 电气信息 学院 ,辽宁 大连 1 6 2 ) 1 0 8
摘 要 : 在牵 引供 电系 统 中谐波 检测 具有 重要 的地 位和 作用 ,根 据 电力系 统谐 波检 测 的基本 要
中谐 波测 量是谐 波 问题 中的一个 重要 分支 ,也是研 究 分析谐 波 问题 的出发 点和主 要依据 。由于谐波 具 有 固有 的非线 性 、随机性 、分布 性 、非平稳 性 以及 影 响 因素 的复 杂性等 特征 ,难 以对谐 波进行 准确 测
Absr c : r o i e tp a n i t a t Ha m n c t s l ysa mpo t n ol n un to n ta to o rs pp y s s e . s d o h a i e uie n so ra tr e a d f c i n i r c i n p we u l y t m Ba e n t e b s cr q r me t f po r s se ’ a mo c t s , n l i nd a r s lwe e m a o h r o i e s r m e t me h ds b t t h me a d a r a .I i we y t m S h r ni e t a a ys s a pp aia r de t a m n c m a u e n t o o h a o n b o d t s po n e u h tu e s c r n us s mp i g c nd to ,t e n w e h d t e lz o - i e r c r u t d n m i a m o i n l i i t d o tt a nd r a yn h o o a ln o ii ns h e m t o o r a i e n n ln a ic i y a c h r n c a a yss a r o i l c rc e e g a u e n st e ne r q ie n s f rp nd ha m n c e e t i n r y me s r me ti h w e u r me t o owe yse Sha m o i e tt c no o y d v l pme t M u— r s t m’ r n c t s e h l g e e o n.

2024年谐波治理设备市场发展现状

2024年谐波治理设备市场发展现状

谐波治理设备市场发展现状引言谐波是电力系统中的一种常见问题,其源自非线性负载所引发的谐波电流和谐波电压。

谐波会导致电力系统的不稳定,降低设备的工作效率,甚至引发设备的损坏。

为了解决这一问题,谐波治理设备应运而生。

本文将对谐波治理设备市场的发展现状进行分析和总结。

市场规模随着工业化和信息化的快速发展,电力系统中出现谐波问题的概率也大大增加。

谐波治理设备市场因此得以迅速发展。

根据市场研究机构的数据显示,谐波治理设备市场在过去几年呈现稳步增长的趋势,预计未来几年依然会保持较高的增长速度。

技术趋势谐波治理设备市场的发展,离不开技术的进步和创新。

随着研究和应用领域的不断拓展,谐波治理设备的技术水平不断提高。

1. 主动过滤技术主动过滤技术是谐波治理设备中的重要领域之一。

通过引入主动控制技术,谐波治理设备可以实现根据实际情况主动调节谐波电流和电压,从而达到更好的谐波治理效果。

2. 无功补偿技术无功补偿技术是谐波治理设备中的另一个重要技术。

通过引入无功电流的补偿,谐波治理设备可以有效地降低谐波电压,提高电力系统的稳定性。

3. 多层次治理技术随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,单一的谐波治理设备已经无法满足实际需求。

因此,多层次治理技术逐渐成为市场的发展趋势。

多层次治理技术通过将多个谐波治理设备组合起来,形成一个共同的治理体系,提高系统的整体效果。

市场竞争谐波治理设备市场的竞争非常激烈,主要体现在以下几个方面:1. 技术水平的竞争谐波治理设备市场存在多个竞争对手,技术水平成为他们竞争的主要因素。

先进的技术可以提供更好的谐波治理效果,获得更多客户的认可和青睐。

2. 产品品质的竞争产品品质是决定市场竞争力的关键因素之一。

优质的产品能够稳定工作,长久耐用,提高用户的满意度。

因此,谐波治理设备制造商需要不断提升产品品质,才能在激烈的竞争中脱颖而出。

3. 价格的竞争市场上存在着各种不同价格的谐波治理设备,价格成为影响消费者购买决策的重要因素。

2024年谐波减速器市场发展现状

2024年谐波减速器市场发展现状

2024年谐波减速器市场发展现状引言谐波减速器是一种高性能的传动装置,广泛应用于机械、自动化和其他行业。

它以其精密、高效的传动特性和紧凑的设计而受到市场的青睐。

本文将重点介绍谐波减速器市场的发展现状,并探讨其未来的趋势和机遇。

市场规模分析根据市场研究数据,谐波减速器市场在过去几年中取得了稳定的增长。

随着自动化行业的快速发展和工业化进程的加速推进,谐波减速器市场有望继续保持增长态势。

据预测,未来几年内谐波减速器市场的规模将进一步扩大。

市场驱动因素分析谐波减速器市场的发展得益于多个驱动因素的作用。

首先,机械行业对高性能、高效的传动装置的需求不断增加,谐波减速器正是满足这一需求的理想选择。

其次,自动化技术的迅速发展和应用也推动了谐波减速器市场的增长。

此外,谐波减速器具有较长的使用寿命和较低的维护成本,这也是吸引客户的重要因素之一。

市场竞争格局谐波减速器市场存在着一定程度的竞争。

目前,市场上主要的竞争者是国内外一些著名的谐波减速器制造商。

这些制造商不仅凭借先进的技术和可靠的产品质量在市场上占据一定的份额,同时还通过不断创新和产品升级保持竞争优势。

市场挑战分析虽然谐波减速器市场发展前景广阔,但也面临一些挑战。

首先,由于谐波减速器属于高精密传动装置,制造工艺相对复杂,成本较高。

这限制了一些中小型企业的发展。

其次,技术路线的不断演进和市场需求的变化也给谐波减速器制造商带来了一定的压力。

市场趋势展望未来,谐波减速器市场有望继续发展并呈现以下趋势:1.自动化机械设备的不断普及将促进谐波减速器市场的增长。

2.制造商将不断改进产品性能和质量,以满足市场需求。

3.创新技术的引入将增加谐波减速器的应用领域,为市场的拓展带来新的机遇。

4.绿色环保观念的深入推广将促使市场对节能减排的需求增加,进一步推动谐波减速器市场的发展。

结论综上所述,谐波减速器市场在过去几年中取得了稳定增长,未来有望继续保持良好的发展势头。

制造商将面临着技术创新和市场竞争的挑战,但也将迎来更广阔的机遇。

2024年谐波的危害与治理

2024年谐波的危害与治理

2024年谐波的危害与治理____年谐波的危害与治理引言:现代社会的迅猛发展使得人们的生活变得更加便利和快捷,而科技的不断创新也为人们带来了前所未有的便利和乐趣。

然而,随着对科技的过度依赖和滥用,人们逐渐开始面临一些与之相伴随的问题。

其中之一就是谐波。

谐波是指电力系统中除了电源频率外的其他频率电压或电流分量,它在电力系统中的存在是不可避免的。

然而,过高的谐波含量对电力设备、输配电网以及人体健康等方面都会产生潜在的危害。

因此,____年谐波的危害与治理成为了一个备受关注的话题。

一、谐波的危害1. 对电力设备的损害谐波会引起电力设备的过热、振动和电流过载等问题。

高频谐波会导致变压器、电机、电抗器等设备的温升增加,进而减缓其寿命,并且增加了设备的故障率。

电力设备受到谐波影响后,除了维修成本会增加,还可能引发火灾等严重事故。

2. 对输配电网的影响谐波会导致输配电网的电流和电压失真,进而降低电流的传输能力,增加设备的损耗,增大电能的消耗。

谐波的存在还会使电力设备的导线发生振动,进一步影响电网的稳定性。

在极端情况下,谐波可能引发电网的故障,造成停电等严重后果。

3. 对人体健康的威胁谐波不仅对电力系统有害,对人体健康也造成一定的威胁。

近年来,越来越多的研究表明,长期处于高谐波环境下的人员容易出现头痛、疲劳、失眠和记忆力下降等问题。

此外,谐波还可能干扰人们的生理节律,影响人体的内分泌系统和神经系统功能。

二、谐波的治理由于谐波的危害是不可忽视的,对____年谐波的治理显得尤为重要。

以下是几种可能的治理措施:1. 加强谐波监测与分析对于发现和分析谐波污染问题来说,谐波监测与分析是非常关键的一步。

通过实施谐波监测系统的建设和谐波电流电压的在线监测,可以更好地把握谐波污染的实时情况,并对潜在的问题进行预警和处理。

此外,加强谐波分析也可以为后续的治理措施提供有力的支持。

2. 推行谐波滤波技术谐波滤波技术是目前应用较广泛的一种谐波治理方式。

谐波治理技术现状及其方向探讨

谐波治理技术现状及其方向探讨

谐波治理技术现状及其方向探讨在电力系统中,不同的环节都会受到谐波的影响,尤其是在电力系统的用电环节,会产生大量的谐波,谐波的产生会增加电力系统运行过程中的耗损,同时也会导致设备在使用过程中发热的现象,使设备运行的效率降低,而且,在进行继电保护的过程中,会导致继电保护的可靠性下降。

为了能够完善电力系统的供电效率,减少谐波对其造成的影响,人们可以运用电力滤波器,其结构并不复杂,而且在使用中不会消耗太多的成本,能够起到对谐波的抑制作用,但是,其在使用中也会受到一定的限制,如会对电网的阻抗产生不利的影响,所以,要针对现状,研究出符合实际情况的谐波治理技术,能够起到抑制諧波的作用。

一、主动谐波治理技术主动谐波能够针对谐波的治理源头,从源头的角度上消除谐波,其主要的方法有:(一)运用脉冲的宽度进行调节采用脉冲的宽度进行调节能够使整流器上的谐波减弱,将波形转化成正弦波,在整流的过程中,其电路的模型如图1所示,在运用脉冲的宽度进行整流时,其整流的负载不高,而且网测功率的因数是比较高的。

图1 脉冲宽度整流的电路模型(二)提高变流装置的相数和脉冲数对变流的装置进行改造,使之形成规定的移向角,运用换流变压器,能够降低谐波,一般可以运用十二脉波进行电路的整流,其电路如图2所示。

图2 十二脉波整流电路(三)采用高功率因数的变流器将变频器设置成矩阵式的,也可以运用不同方向的变流器,这样能够使变流器产生的谐波向四周分散,矩阵变流器的结构如图3所示。

图3 矩阵变换器的结构图二、被动谐波的治理技术(一)谐波治理的设备在对谐波进行主动治理的过程中,一般采用的是通过对电子设备的改造,从而能够使谐波向不同的方向分散,在对谐波进行被动治理的过程中,可以通过设计电能质量设备,从而能够防止谐波对电网的运行产生不利的影响。

现在,比较常见的电能装置主要有以下几种:1、无源电力滤波器这种滤波器能够在电网运行时吸收谐波,而且实现了对无偿功率的补偿机制,这种滤波的装置是由谐波电容器和电抗器构成的,其与谐波源通过并联的方式组合在一起。

楼宇供电谐波和无功的治理现状及存在的问题分析

楼宇供电谐波和无功的治理现状及存在的问题分析

楼宇供电谐波和无功的治理现状及存在的问题分析【摘要】随着科学技术的进步,生产和生活领域中的自动化、智能化设备应用越来越普遍,对电能质量提出了更高的要求。

其一,楼宇BAS中由大量的电子设备及电气设备谐波源产生的谐波对配电系统严重污染,随着楼宇及智能小区迅速发展,若治理不力,这种污染愈来愈重,甚至成为公用电网的主要污染源。

因此,综合治理好楼宇的谐波和无功功率,对提高公用电网的电能质量有十分重要的意义;其二,综合治理楼宇的谐波和无功功率,能提高楼宇配电系统的供电质量,提高供电的安全性和可靠性,切实保证楼宇智能化系统等设备的安全正常运行,提高楼宇的功能和效益。

【关键词】建筑电气;供电谐波;无功补偿;混合补偿;可靠性;安全性;经济性0引言近年来,高层楼宇建筑向楼宇自动化迅速发展,成为新的经济增长点,楼宇自动化也成为一个地区、一座城市、一个国家经济和科技实力的象征。

但是,高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统)中大量自动化设备需要高质量的电源,但同时其中相当数量的设备由于具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。

对供电系统造成严重污染,使电能质量下降,不仅给楼宇中的电气设备、电子设备及楼宇智能化系统带来严重的危害和不良影响。

并且对楼宇BAS供电系统以外的电气与电子设备带来危害。

由谐波和无功引发的各种事故和故障,给国民经济生产和生活造成严重损失。

1谐波抑制方法及存在的问题抑制谐波的方法有两种,一是设计谐波补偿装置来补偿谐波,这对各种谐波源都适用;另一种是对电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波,而且功率因数接近为1。

传统的谐波补偿方式采用由LC组成的无源滤波器,它由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成。

它具有结构简单,前期投资少,运行可靠性高,运行费用低等优点,因而得到广泛的运用。

但是LC滤波器存在一些难以解决的问题。

(1)只对设计要求规定频率点的谐波滤波效果较好,对其它频率谐波滤波效果不明显。

谐波治理技术的现状及其发展趋势

谐波治理技术的现状及其发展趋势

谐波治理技术的现状及其发展趋势摘要:从有源谐波治理、无源谐波治理两个角度,对传统的谐波治理技术进行了简单的介绍,并对无源谐波治理中的各类谐波探测、谐波控制等方法进行了分析与比较;同时,对目前谐波处理技术的最新发展进行了综述,并对今后的发展方向进行了展望。

在用电的4个环节都有可能产生谐波,但主要谐波源还是来自用电环节,谐波问题不但会增加额外的损失,然后会使设备的温度变得更高,这样就会使设备工作的效率和利用率得到大大的降低,还会对用电的保护装置的工作产生极大的影响,对通信系统的正常工作造成了干扰。

关键词:谐波治理技术;发展趋势;电能质量引言为改善电网电能质量,降低谐波污染,无源滤波器结构简单,成本低廉,但其不足之处在于,其滤波特性受电网阻抗等因素影响较大,在20世纪70年代中,随着 APF的提出,使得 APF的谐波治理进入了一个新的发展时期。

从上个世纪八十年代后期起,国内对电力系统中的谐波处理的方法和技术进行了更加深入的分析和探讨,并取得了一定的进展。

谐波处理技术可分为有源处理和无源处理两类,前者主要是从谐波源自身对谐波进行抑制;而后者则是通过配置附加的谐波处理设备来进行谐波处理。

1有源谐波处理技术有源谐波治理就是从谐波源自身着手,实现无谐波或者减少其引起的谐波。

对谐波进行有源治理的方法主要有,使用脉宽调制(PWM)技术,并可有效地抑制整流负荷向电网中注入的谐波,提升网侧功率因数。

增大换向设备的相数或脉冲的数目[1],采用多脉冲整流器、准多脉冲整流器等技术,对换流器组进行改造,或采用具有一定相位偏移角度的换流器组,都能有效地降低谐波。

采用矩阵变换器、四象限变换器等高功率因数变换器,可以有效地降低变换器所引起的谐波。

2谐波处理技术2.1 谐波消除器主动治理主要是通过改善电力电子设备的控制方法来降低其谐波,而被动治理主要是通过加装电能质量治理设备来降低谐波对电网的危害。

当前,电力质量设备主要包括,无源滤波器(PPF),PPF不仅具有对谐波的吸收作用,而且具有对无功的补偿作用。

电力系统谐波分析与治理技术研究

电力系统谐波分析与治理技术研究

电力系统谐波分析与治理技术研究电力系统谐波的出现是由于非线性负载对电网所产生的非正弦电流波动。

谐波问题,即电网中的谐波电流和电压不正常波动的情况,对电力系统的稳定运行和电力设备的正常工作都会产生不良影响。

因此,对电力系统谐波进行分析与治理技术的研究具有重要意义。

首先,对电力系统谐波进行准确的分析是解决谐波问题的关键。

谐波分析可通过测量和监测来获取谐波电流和电压的波形、频率和幅值等参数,以确定谐波源并评估其对电力系统的影响程度。

常用的谐波分析方法包括谐波扫描法、快速傅里叶变换法和小波变换法等。

通过综合利用这些方法,可以准确地确定电力系统中存在的谐波问题,并为后续的治理措施提供依据。

针对电力系统中的谐波问题,需要采取相应的治理技术进行修复。

主要的治理技术包括谐波滤波器、谐波抑制变压器和谐波电流限制器等。

谐波滤波器通过选择合适的滤波器参数和安装位置,可以有效地消除电力系统中的谐波电流和电压。

谐波抑制变压器采用特殊设计的磁路和分接变压器,可以将谐波电流和电压降低到合理的水平。

谐波电流限制器通过限制非线性负载的谐波电流,可以减少谐波在电力系统中的传播和影响。

除了采用上述的谐波治理技术,还可以从源头上减少谐波问题的产生。

首先,可以通过合理的电网规划和电网结构优化,降低电力系统中的谐波问题发生概率。

其次,可以使用低谐波特性的电力设备来代替传统设备,减少谐波电压和电流的产生。

此外,合理设计建筑电气系统,减少谐波产生的机会和传播路径,也是解决谐波问题的有效措施。

在电力系统谐波治理技术的研究中,还需要对治理效果进行评估和验证。

可以通过在实际电力系统中进行谐波治理技术的应用试验,对相应的治理设备和控制策略进行验证。

同时,建立科学合理的评估指标和方法,对谐波治理效果进行定量分析和评价。

通过这些评估和验证工作,可以及时发现和解决谐波治理中存在的问题,提高谐波治理的可行性和可靠性。

总之,电力系统谐波分析与治理技术的研究对于提高电力系统的可靠性和稳定运行具有重要意义。

谐波治理方法的总结和发展

谐波治理方法的总结和发展

1 介绍治理谐 波的方法
的几部分 构成 : ① 电 压 电 流 采 样 电路 ; ( D S P计 算控 制 器 ; ( 带通滤波器 : ④ 过 零 比较 的 中断 发 生 部 分 。 把 由 电压 电流 采 样 置 .将 发 电机 造 成 的 三 次 等 的 零 序 分 量 谐 波 和上 级 电 网相 互 电路 中采 集 获得 的信 号 输入 到 带 通 滤 波 器 中来 滤 除 检 测 电流 隔 离。 所 以在 高 于 1 1 0 k V 的 高压 电 网之 上 , 有 关 三 次谐 波 具 有 电压之 时发 生 的畸 变 以及 噪 声 。 设 置 带 通 滤 波 器 的 中心 频 率 0 H z . 其是 A F系统 于公 共 连 接 点 位 置 发 生 电压 扰 动 ( 频 率 非 常 小 的 分 量 ,几 乎 为零 , 3 5 k V 也 有较 少 Y 0接 线 直 配 变 , 为 5 开 关 纹 波 以及 畸 变 等 ) 之 时 依 旧正 常 工 作 的 必 需 条 件 。 所 以在 3 5 k V 系统 当 中三 次 谐 波 的 分 量 就 会 大 于 高 压 电 网。 ⑧ 漂移、
的谐波 , 不但 对 本 级 电 网 有 直 接 影 响 . 并 且 通 过 变 压 器 传 变对 有 源 电力 滤 波 器 进 行 串联 再 和 电 网相 互 并 联 方 式 。 _ 3 滤波 具体 原理 上 级 电 网造 成 影 响 。 怎 样 使 得 这 些 非 线 性 用 电 装 置 造 成 的 谐 2 混合 式 有 源 电 力 滤 波 器 的 控 制 检 测 部 分 硬 件 具 体 由 下 面 波 影 响 比较 少或 者 不 影 响 到 其 余 几 级 电 网 . 也属 于 治 理 谐 波
滤 波 器 以及 有 源 滤波 器 两种 有 源 滤 波 器基 本 的工 作 原 理 为 :

[整理版]谐波治理研究现状

[整理版]谐波治理研究现状

第一章绪论本章简述电能污染产生的原因,以及无功和谐波对电力系统的危害。

并介绍了电能质量治理常用的方法,以及本文所做的工作。

1.1课题研究背景电压质量问题包括两个方面:一方面是电压幅值不符合电能质量的要就,既电压偏高或偏低,这主要是无功调节不力的原因,电网在小负荷水平下因无功过剩,导致电网电压普遍上扬,需断开输电距离长又近视空载的运行线路或安装电抗器来抑制系统电压的过分偏高;而当负荷水平上升的时候,电网电压就普遍偏低,相当一部分站点电压甚至会超越电压的允许的偏差范围下,造成这种现象的主要原因是电网的无功补偿不足。

为了改善电能质量,降低电力网络的损耗,就必须在低负荷时可以吸收一定的无功功率,在高负荷时发出足够的无功负荷。

另一方面是三相电压不平衡,这主要是由三相负荷分布不均引起的。

电网中各种不平衡工业负荷尤其是用于铁路系统的单相馈线等,都会导致电压的不对称,这样会造成中性点位移和负荷断点上难以预知的电压,而过高的中性线电流导致目前变压器普遍运行在违反运行规范的状况下。

有必要通过先进的输配电技术对负序进行补偿,以解决三相不平衡的问题。

谐波是指电压、电流波形发生畸变,这主要是负荷的非线性造成的,随着电力电子装置的广泛使用以及空调、大型电动机等电器的普及,电网中的谐波含量也不断的上升,谐波污染对电力系统安全、稳定、经济运行构成潜在的威胁,给周围电气环境带来极大的影响,被公认为电网的一大公害。

在20世纪20年代或30年代的德国,研究者由静止变流器引起的波形畸变提出了电力系统谐波的概念。

当时最有影响的是Rissik H.所著的《The MercuryArc Current Converter》,另一篇有关静止变流器产生谐波的经典论文是Read J.C.在1945年发表的《The Calculation of Rectifier and Converter Performance Characteristics》,至今还被研究者广泛引用。

谐波治理技术现状

谐波治理技术现状

谐波治理技术现状发表时间:2017-08-25T11:12:43.687Z 来源:《探索科学》2017年1期作者:黄文进[导读] 电力体系中发电、输电、配电、用电4个环节都可能出现谐波。

广东光达电气有限公司 528329摘要:通过对谐波的管理办法进行剖析,分别从谐波的自动管理和被迫管理的角度去剖析,突出了在进行谐波被迫管理的过程中,进行谐波的检查和控制的办法,剖析谐波管理技术的新突破,剖析谐波管理技术的发展前景。

关键词:谐波管理技术;有源电力滤波器;无源电力滤波器电力体系中发电、输电、配电、用电4个环节都可能出现谐波,如发电机三相绕组不对称、变压器铁心饱和等要素导致谐波,可是首要谐波源仍是来自用电环节,如电弧炉、整流器、变频器等非线性负载的很多使用¨。

谐波问题不仅增加了发、输、供和用电设备的附加损耗,使设备过热,下降设备的效率和使用率,并且影响继电保护和自动装置的作业和可靠性,使丈量和计量仪器的指示和计量不精确,干扰通讯体系的正常作业。

为了提升电网供电的电能质量,削减谐波污染,人们前期使用构造简单、成本低的无源电力滤波器来按捺谐波,可是它的缺陷也适当显着,如滤波功能受电网阻抗和频率影响严峻、与电网阻抗易发作串/并联谐波。

一、自动谐波管理技术自动谐波可以对于谐波的管理源头,从源头的角度上消除谐波,其首要的办法有:(一)运用脉冲的宽度进行调理选用脉冲的宽度进行调理可以使整流器上的谐波削弱,将波形转化成正弦波,在整流的过程中,其电路的模型如图1所示,在运用脉冲的宽度进行整流时,其整流的负载不高,并且网测功率的因数是比较高的。

图3矩阵变换器的结构图这种滤波器能够在电网运行时吸收谐波,而且实现了对无偿功率的补偿机制,这种滤波的装置是由谐波电容器和电抗器构成的,其与谐波源通过并联的方式组合在一起。

在一般情况下,在谐波产生的周围都会有公用的电网,能够与滤波器连接,这样能够在电网运行时及时吸收产生的谐波,而且还能够实现无偿功率的补偿,设备的维修业不复杂。

谐波源辨识研究的现状和发展

谐波源辨识研究的现状和发展

谐波源辨识研究的现状和发展①张 哲,陈红坤(武汉大学电气工程学院,武汉430072)摘要:针对电网中正确的辨识和定位谐波源,并确定公共联接点处系统侧与用户侧的谐波责任这一电能质量研究的基础问题,介绍了谐波源的性质及其建模,叙述了谐波源辨识问题的研究现状,讨论了各种识别谐波源以及定量确定谐波责任的理论和技术方法,分析了其发展方向,提出建立一种激励机制下的谐波管理标准来治理谐波污染的必要性,并指出了该方面有待解决的问题。

关键词:谐波;谐波源模型;谐波源辨识;谐波责任中图分类号:TM71 文献标识码:A 文章编号:100328930(2005)0520037205Sta tus and D evelop m en t of Harm on ic Source Iden tif ica tionZHAN G Zhe,CH EN Hong2kun(Schoo l of E lectrical Engineering,W uhan U n iversity,W uhan430072,Ch ina)Abstract:It is an i m po rtant p roblem in pow er quality studies to detect har monic source co rrectly in electric pow er netw o rk s and deter m ine har monic contributi on of custom er and utility at the po int of common coup ling (PCC).T he character and model of har monic source are introduced,vari ous techniques and m ethods to identi2 fy har monic source and quantify har monic contributi on of custom er and supp ly utility at PCC are discussed. T he necessity to p ropo se an incentive2based e fo r li m iting the har monic po lluti on is also p resented.It is found that there are still m any unso lved p roblem s in th is field.Key words:har monic;har monic source model;har monic source identificati on;har monic contributi ons1 前言 随着电力市场的逐步完善,电能质量问题越来越受到重视。

电力系统中谐波检测技术的现况及发展方向

电力系统中谐波检测技术的现况及发展方向

电力系统中谐波检测技术的现况及发展方向摘要:随着当今社会的经济快速发展,电力企业的发展受到了极大的重视,该项目的发展和前进的脚步也是不断的向前。

但是任何事物都是一把双刃剑有利就有弊,该行业在不断的发展的同时也产生了一些谐波污染的问题且该问题也是伴随着企业的发展变得更加严重.那么对应着该污染问题的产生就衍生了针对其进行解决的方法也就是谐波检测技术,其为谐波污染的问题的解决提供了不少的依据.本文中笔者通过多年的电力系统实践经验探讨出一些针对谐波污染的解决问题,并且对谐波检测的技术进行的相关的阐述与分析,且对谐波检测技术未来发展趋势也做出了相应的探究.关键词:电力企业;谐波检测;谐波污染;电力系统1 前言在现代社会当中经济的快速发展的时代背景下,电力产业变得尤为重要,无论是工作还是生活中都离不开电力的存在,人类社会对于电力的依赖也是越来越重,正是在这样的时代背景下电力企业的发展可谓风生水起变得特别重要。

可是伴随着电力的发展,电子电力技术以及其装置设备等都对电力系统带来了极大的污染,在所有污染中谐波污染则是最为严重的,所以因为该问题带来的电能质量的问题就得到了特别的重视。

对于谐波污染问题而言谐波检测则是一个重要的研究内容,更是对于谐波污染问题进行深入研究的立足点和重要依据。

因为在电力电子技术高度发达的今天所产生的谐波污染其本身带有极其特殊的特性,如果要想对谐波进行深入的了解和探究绝非一件容易的事,所以来自全球各地的学者门都对谐波的检测问题作出了越来越多的探究.2 谐波检测方法的研究现况电力系统当中的谐波检测对于谐波污染问题是一项重要的分析以及解决的方法,其最主要的方面有以下几种:2.1 模拟滤波器谐波检测方法其实早年也有谐波检测技术,但是该技术早期时主要采取的是模拟滤波器的原理来达到所需要的技术要求,这样的方式有优也有弊。

其最大的优势就是电路的结构相对而言比较简单并不复杂多变,所以其成本低造价经济,输出阻抗较低,对于品质方面带来的影响就比较小有利于控制,劣势就是能够进行检查的谐波量较少,检测精度不纯,受外界影响较多。

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谐波的危害
á 增加了发、输、供和用电设备的附加损耗,使设备过热, 降低设备的效率和利用率。 á 影响继电保护和自动装置的工作和可靠性 á 使测量和计量仪器的指示和计量不准确 á 干扰通信系统的工作 谐波事故例子:
1996年6月,广西平果铝厂因谐波超标导致电容器爆炸,损坏高压开关和 主变压器,造成大面积停电,一次损失达3000多万元; 2000年4月,晋东南电网太焦电铁三座牵引站产生的谐波和负序电流经 110kV系统注入220kV系统,引起高频保护误动作 ,造成晋东南电网瓦解 和大面积停电事故,晋东南11个变电站停电,电网和用户均受到较大的 损失。
有源滤波器的结构类 有源滤波器的结构类型
根据电路结构和连接方式有源滤波器的分类如下图2所示。主要 包含有串联型有源滤波器、并联型有源滤波器以及混合型有源电力 滤波器 。
APF的拓扑结构类型
¾串联混合型有源电力滤波器
串联APF与PPF构成混合型有源滤波器
串联型APF通过耦合变压器串联在电网线路中,可以补偿谐波电压和负载 串联型APF通过耦合变压器串联在电网线路中 可以补偿谐波电压和负载 谐波电流。 无源部分滤除特征次谐波电流,并补偿一定的无功功率。 无源部分滤除特征次谐波电流 并补偿 定的无功功率
1.4 几类典型的工业谐波源负载
低压大功率电解整流负载
输入电抗器 输 抗 滤波器 输出电抗器
传感器 带可控硅的整流桥 全桥逆变 全波整流
存在场合 钢铁 冶金企业生产车间 存在场合:钢铁、冶金企业生产车间。 功率:1M~5M。 输入:380V交流 输出:6.5V直流电压,50000A直流电流 ( 条生产线有多个直流电源) (一条生产线有多个直流电源)。
THD 27%
十二脉波整流负载
1 T
Lp
2
c1 a1 b1
VT
c2 b2 a2
L
场合:为电解负载、直流电机供 电 总电流畸变率:15%左右 功率因数:与触发角有关
R
THD:13%
电气化铁路机车
Uaz=Ucn=2Uab=2Ubz
a b u(t) (t) c n D4 T6
T/s
D1
T1
L
标准电压 /kV 0 38 0.38 6 10 … 110 基准短路容量 /MVA 10 100 100 … 750 谐波次数及谐波电流允许值/A 2 78 43 26 … 12 3 62 34 20 … 9.6 4 39 21 13 … 6.0 5 62 34 20 … 4.0 ... … … … … … 1.9 25 12 6.8 4.1
公网电压谐波电压(相电压)允许值
电网标称 电压 (kV) 0.38 6 10 35 66 110 电压总谐波 畸变率 (%) 5.0 4 0 4.0 3.0 2.0 各次谐波电压含有率(%) 奇 次 4.0 3 2 3.2 2.4 1.6 偶 次 2.0 1 6 1.6 1.2 0.8
注入公共连接点的谐波电流允许值
2.1 PWM整流技术
PWM整流器的优良性能 网侧电流为正弦波 网侧功率因数控制 电能双向传输 较快的动态控制 响应 较快的动态控制区响应
PWM整流电路模型
L
idc
v
e
i
vdc
RL eL
zPWM整流器可实现电能的双向传输,是一个交、直流侧可控的 PWM整流器可实现电能的双向传输 是一个交 直流侧可控的 四象限运行的变流装置。 z当PWM整流器运行于整流状态时,网侧电压、电流同相; 当PWM整流器运行于整流状态时 网侧电压 电流同相 z当PWM整流器运行于逆变状态时,网侧电压、电流反向。 zPWM整流器可降低整流负载注入电网谐波和提高功率因数。
★瞬时无功功率法 : 利用三相至两相变换的思想,将三相电压和电流变换至两相正 利用三相至两相变换的思想 将三相电压和电流变换至两相正 交系统,从而计算出瞬时有功和无功功率,通过低通滤波后,得到 直流分量,经变换可得到两相基波电流,再通过两相至三相反变换 后,即得到基波电流,将总电流减去基波量,就可以得到谐波电流 信号。 ★同步测定法 : 该方法计算系统平均功率,并按一定的规则在三相内平均分配。 该方法计算系统平均功率 并按 定的规则在三相内平均分配 它又可分为等功率法、等电流法和等电阻法,即把补偿分量分配到 三相去,分别使补偿后的每相功率、电流或电阻相等。补偿后的电 流均为与相电 流均为与相电压同相位的正弦波,基本消除了无功和谐波成分,并 相位的 弦波 基本消除 功和谐波成分 并 且采用同步测定法的三种途径,还可以校正功率因数,减少线路损 耗,平衡线路电流。
¾并联混合型有源电力滤波器
注入式APF与PPF构成并联混合型有源滤波器
C2
L2
C1
L1
C L0
C0
Î 无源部分用来补偿无功和滤除特定次数谐波,有源部分动态治理剩 余谐波电流; Î 注入支路的存在大大降低了有源部分的容量,使其能适用于高压配电网
¾统一电能质量调节器(UPQC)
由串联型APF和并联型APF组合而成。两逆变器共用直流侧电容。 变流器I 经串联变压器PT1 输出补偿电压,向电网注入交流功率, 输出补偿电压 向电网注入交流功率 同时变流器I 也可以输出谐波补偿谐波电压。 当变流器II 工作在整流状态对蓄电池进行充电时,也可以同时向 工作在整流状态对蓄电池进行充电时 也可以同时向 电网输出滞后的或超前的无功功率,还可以输出谐波补偿电流。
主要内容
1 2 3 4 5 6
谐波治理技术概述 主动谐波治理技术 被动谐波治理技术 谐波治理新技术 谐波治理技术的发展趋势 总结
2. 主动谐波治理技术
主动治理是从谐波源本身出发,使谐波源不产生谐 波或降低谐波源产生的谐波。
主动治理谐波的措施主要有: 采用PWM技术。PWM技术使得变流器产生的谐波频率较高、幅 采用PWM技术 PWM技术使得变流器产生的谐波频率较高 幅 值较小,波形接近正弦波。 增加变流装置的相数或脉冲数。改造变流装置或利用相互间 增加变流装置的相数或脉冲数 改造变流装置或利用相互间 有一定移相角的换流变压器,可有效减小谐波含量,其中包 括多脉整流和准多脉整流技术。 高功率因数变流器。比如采用矩阵式变频器、四象限变流器 等 使变流器产生的谐波减少 等,使变流器产生的谐波减少。
有源滤波器的优点
与PPF相比,APF具有以下一些优点: 9 滤波性能不受系统阻抗的影响; 9 不会与系统阻抗发生串联或并联谐振,系统结构的变化不 会影响治 效果 会影响治理效果; 9 原理上更优越,用一台装置就能完成各次谐波的治理; 原理上更优越,用 台装置就能完成各次谐波的治理; 9 实现了动态治理,能够迅速响应谐波的频率和大小发生的 变化; 变化 9 具备多种补偿功能,可以对无功功率和负序进行补偿。
无源滤波器
PPF又称LC滤波器, PPF又称LC滤波器 是传统的谐波补偿装置, 它是由谐波电容器和电 抗器组合而成的滤波装 置,与谐波源并联。 通常在谐波源附近 或公用电网节点装设单 调谐及高通滤波器 这 调谐及高通滤波器,这 样不仅可以吸收谐波电 流,同时还可以进行无 功功率补偿,运行维护 也简单,由此PPF得到 了广泛的应用。 了广泛的应用
3 被动谐波治理技术 3.
被动治理谐波的主要措施 被动治理谐波的主要措施: 采用无源滤波器PF。可以吸收谐波电流,同时 采 滤波 收谐波电流 时 还可以进行无功功率补偿。 采用有源滤波器APF。可以有效地起到补偿或 隔离谐波的作用,并联型APF还可以进行无功 功率补偿。 采用混合型有源滤波器HAPF。HAPF兼具PF成本 采用混合型有源滤波器 兼具 成本 低廉和APF性能优越的优点,属于APF的分支和 发展。 发展
1.2 谐波的产生和危害 谐波的产生
á发电源质量不高产生谐波(量少):
发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称。
á输配电系统产生谐波(量少):
电力变压器由于其铁心饱和产生奇次谐波。
á用电设备产生谐波(主要谐波源)
晶闸管整流设备 变频装置 电弧炉 电石炉 、家用 晶闸管整流设备、变频装置、电弧炉、电石炉 家用 电器等。
2.2 多脉波整流技术
移相多重化整流技术
多重化技术以多个小功率变换器在其输入或输出端通过变压 器串联或并联,各个变压器以相同频率不同相位工作,从而达到 降低输入、输出谐波的目的。
整流器移相变压器
移相变压器是多脉波整流器不可缺少的组成部分,其作用是 通过相位偏移以消除谐波,同时可实现整流器与电网之间的隔离。
谐波检测方法
★传统的傅立叶和FFT算法: 采用快速傅立叶变换,从变换后的电流信号中除去基波分量,再对 余下分量进行反变换,即可得到谐波电流的时域信号。 ★改进的傅立叶级数法 : 其理论依据是通过傅立叶变换计算电流基波分量,从负载电流中减 其理论依据是通过傅立叶变换计算电流基波分量 从负载电流中减 去基波分量。具体做法是:通过修改主傅立叶级数方程,得到一个具有 滑动窗口的回归方程,采用两个不同的循环序列来存储每个采样子周期 计算的正余弦系数 新值覆盖老值 正余弦部分的总和也连续的被更新 计算的正余弦系数,新值覆盖老值,正余弦部分的总和也连续的被更新。 ★FBD检测法: 在这种方法中,把实际电路中的各相负载等效为串联在各相的等值 电导,电路中的功率都消耗在这个等值电导上,没有其他的能量损失。 根据等效电导对电流分解 可计算出需要补偿的电流分量 根据等效电导对电流分解,可计算出需要补偿的电流分量。
THD:24.6%
变频电源
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M
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场合:风机、泵类负载的变频调速控制 电压等级:380V,3kV 功率范围 1kVA~ 功率范围: 1kVA 数MVA
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