谐波滤除装置

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谐波治理措施

谐波治理措施

谐波治理措施
谐波治理措施是指为了控制或减轻电能系统中的谐波干扰和谐波问题,采取的一系列技术手段和措施。

下面列举几种常见的谐波治理措施:
1. 谐波滤波器:谐波滤波器是用于滤除电能系统中谐波成分的装置。

它们可以通过选择合适的滤波器参数,将谐波电流从系统中滤去,从而降低谐波干扰。

常见的谐波滤波器包括无源滤波器(谐波消除器)、有源滤波器、谐波滤波器组等。

2. 谐波控制变压器:谐波控制变压器是一种专门设计用于抑制谐波的变压器。

它的设计可以消除或减小电力系统中的谐波干扰,并保证电力质量。

3. 谐波抑制器:谐波抑制器是一种用于控制谐波干扰的装置。

它可以通过改变阻抗、相移、补偿等方式,来削弱或消除电力系统中谐波的影响。

4. 谐波限制器:谐波限制器是一种用于限制谐波电流流入电力系统的装置。

它可以通过控制谐波电流的大小和频率,来避免谐波电流对电力系统的损害。

5. 谐波控制技术:谐波控制技术是一种综合运用以上措施的技术手段。

它通过结合各种谐波治理措施,对电力系统中的谐波进行综合治理,以确保电力系统的正常运行和电力质量。

总之,谐波治理措施旨在降低谐波干扰,保证电力系统的正常
运行和电力质量。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的治理措施,并综合考虑成本、效果、可行性等因素,以达到最佳的谐波治理效果。

分析谐波治理的优点及经济效益说明

分析谐波治理的优点及经济效益说明

分析谐波治理的优点及经济效益说明波治理带来的好处:1、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。

2、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。

3、安装谐波治理装置后,可有效的降低拉出的单晶的质量,提高单晶的无位错率。

谐波治理的方法目前常用的谐波治理的方法无外乎有二种,无源滤波和有源滤波。

下面就谈谈这二种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。

1、无源谐波滤除装置国内低压侧高水平的谐波滤除装置是采用光纤触发系统,大幅度降低因谐波干扰致使电缆触发所产生的误动。

无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC 串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。

其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。

现在,市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。

虽滤波的效果较差,只要满足国家对谐波的限制标准和电力部门对无功的要求就行了。

由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压0.4KV系统大多数采用无源滤波方式,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。

由于我国的中小企业大多数是私有的,业主对谐波的危害认识不足,一般不愿意拿出大量的经费来治理谐波,而有的企业由于谐波的含量太大,常规的无功补偿不能凑效,供电部门对无功的要求又是十分严格的,达不到就要罚款。

因此,业主不得不要求滤波。

因而,其市场的前景可观,经济效益也就可观了。

2、有源谐波滤除装置有源谐波滤除装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好,在其额定的无功功率范围内,滤波效果是百分之百的。

其主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统,尤其是写字楼的供电系统,工厂的计算机控制供电系统。

对单台的装置而言,其利润是可观的,但用户一般不愿意用有源滤波,对于谐波的含量,不必滤得太干净,只要不危害其他用电器也就可以了。

目前常用的谐波治理的方法

目前常用的谐波治理的方法

谐波治理的方法目前常用的谐波治理的方法无外乎有二种,无源滤波和有源滤波。

下面就谈谈这二种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。

1、无源谐波滤除装置无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC 串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。

其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。

现在,市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。

虽滤波的效果较差,只要满足国家对谐波的限制标准和电力部门对无功的要求就行了。

由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压0.4KV系统大多数采用无源滤波方式,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。

由于我国的中小企业大多数是私有的,业主对谐波的危害认识不足,一般不愿意拿出大量的经费来治理谐波,而有的企业由于谐波的含量太大,常规的无功补偿不能凑效,供电部门对无功的要求又是十分严格的,达不到就要罚款。

因此,业主不得不要求滤波。

因而,其市场的前景可观,经济效益也就可观了。

2、有源谐波滤除装置有缘谐波滤除装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好,在其额定的无功功率范围内,滤波效果是百分之百的。

它主要是电力电子元件组成电路,使之产生一个和系统的谐波同频率、同幅度,但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。

但由于受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之无源滤波装置复杂的多,成本也就高得多。

其主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统,尤其是写字楼的供电系统,工厂的计算机控制供电系统。

对单台的装置而言,其利润是可观的,但用户一般不愿意用有源滤波器,对滤波的含量,不必滤得太干净,只要不危害其他用电器也就可以了。

目前谐波治理方法常用的有:1、增大供电系统对谐波的承受能力:提高系统短路容量,采用较高电压等级供电;2、减小谐波发生量:增加整流装置的脉波数,增大换向电抗器、改善触发对称度;同类非线性负荷尽量集中供电,利用不同谐波源自身相位不同互相抵消;3、避免谐波放大和谐振:选择合适的电容器组参数或采用合适参数串联电抗器;(无源滤波方式)4、安装电力谐波滤波装置:包括上面的无源滤波设备,还有采用电力电子技术的有缘滤波设备。

常用的电力谐波治理的方法

常用的电力谐波治理的方法

目前常用的电力谐波治理的方法无外乎有三种,KYLB无源滤波装置、KYAPF 有源滤波装置、KYLB动态无功补偿装置。

下面就谈谈这三种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。

1. KYLB无源滤波装置KYLB无源滤波装置的主要是用电抗器与电容器构成,KYLB无源滤波装置的成本较低,经济,简便,因此获得广泛应用。

KYLB无源滤波装置可以分为并联滤波器与串联滤波器。

1.1无源并联滤波器现有的谐波滤除装置大都使用无源并联滤波器,对每一种频率的谐波需要使用一组滤波器,通常需要使用多组滤波器用以滤除不同频率的谐波。

多组滤波器的使用造成结构复杂,成本增高,并且由于通常的系统中含有无限多种频率的谐波成分,因此无法将谐波全部滤除。

不仅如此,由于并联滤波器对谐波的阻抗很低,通常会使谐波源产生更大的谐波电流,谐振在不同频率的滤波器还会互相干扰,例如7次谐波滤波器就可能会放大5次谐波。

因此,如果有人将并联滤波器安装前后的谐波情况做过对比,就会发现:虽然滤波器安装以后影响系统的谐波电流减小,但是各滤波器中以及进入系统的谐波电流之和远远超过未安装滤波器之前,谐波源产生的谐波电流也超过未安装滤波器之前。

从广义的角度来讲,频率不等于工频频率的成分统统都是谐波。

因此,工频是单一频率,而谐波有无限多种频率,可见谐波具有无限的复杂性,使用并联滤波器的方法显然无法对付无限频率成分的谐波。

1.2无源串联滤波器由电感与电容串联构成的LC串联滤波器,具有一个阻抗很低的串联谐振点,如果我们构造一个串联谐振点为工频频率的串联滤波器,并将其串联在线路中,就可以滤掉所有的谐波。

这就是本文介绍的串联滤波器,串联滤波器由电感和电容串联而成,并且串联连接在电源与负荷之间,因此串联滤波器的“串联”二字具有双重意思:一个意思表示电感与电容串联,另一个意思表示串联在电路中使用。

在三相电路中均接入串联滤波器,由于串联带通滤波器对基波电流的阻抗很小,而对谐波电流的阻抗很大,于是只用一组滤波器就可以滤除所有频率的谐波。

谐波抑制和谐波滤除区别

谐波抑制和谐波滤除区别

“滤波”与“抑制谐波”的区别与联系
在公司的电能产品样本和方案中经常出现补偿装置具有抑制谐波或滤除谐波功能,好多员工对抑制谐波和滤除谐波区分不清,更有甚者将二者颠倒,二者区别与联系如下:
抑制谐波的补偿装置也叫失谐滤波器,它的调谐点偏离系统的特征谐波电流(电压)较远,相对流过支路的谐波电流比较少,比如公司TBB和ZTSC产品,经常选用6%的电抗器来抑制5次谐波,实际选择6%电抗器的补偿支路,调谐点在4.08远小于5,这样补偿支路流过5次谐波电流少,但达到了谐波不放大,补偿设备安全运行的目的。

滤除谐波的补偿装置也叫调谐滤波器,它的调谐点比较接近系统的谐波电流(电压),流过支路的谐波电流比较多,比如公司ZRFC和ZTFC产品,经常设置5次滤波支路,调谐点在4.75<5,所以大量5谐波电流流过支路,滤波效果比较好。

抑制谐波和滤除谐波装置电气原理一样,区别就是两者的使用目的不同,补偿装置的“抑制”功能在于提高功率因数的同时不放大系统中的谐波,保证补偿。

谐波智能滤波装置-中国顶级的谐波治理专家

谐波智能滤波装置-中国顶级的谐波治理专家

谐波智能滤波装置-中国顶级的谐波治理专家1、概述有源电力滤波器(APF,Active Power Filter)以并联的方式接入电网,通过高精度采样CT实时监测负载电流,转换成数字处理器可读的信号后通过一系列的运算,以PWM调制方式,控制核心的智能功率模块输出与谐波分量大小相等、相位相反的电流,达到消除谐波净化电网的目的。

主要谐波产生源如下表:1.1谐波的危害1.2谐波治理依据的国家标准GB/T14549-1993《电能质量:公用电网谐波》GB/T15543-2008《电能质量:三相电压允许不平衡度》GB/T12325-2008《电能质量:供电电压允许偏差》GB/T12326-2008《电能质量:电压波动和闪变》GB/T18481-2001《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》GB/T15945-2008《电能质量:电力系统频率允许偏差》GB7625.1-1998《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》GB/T15576-1995《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》2、有源电力滤波装置2.1型号说明2.2工作原理ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM 变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。

原理如下图:2.3主要技术特点DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间;先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;模块化设计,便于生产调试;便利的并联设计,方便扩容;具有完善的桥臂过流、保护功能;使用方便,易于操作和维护。

2.4技术参数2.5有源电力滤波器的功能2.6安装技术要求2.6.1布置要求ANAPF一般为标准柜式结构,安装时应避免倒置或平放,外形尺寸由所选谐波补偿电流值决定,平面布置形式一般由谐波电流补偿点位置决定。

其平面布置要求如下1)离墙安装:正常情况下建议与低压开关柜并列离墙布置,正面操作,双面维护,背面维护通道不小于800mm。

谐波治理中无源滤波装置的设计与应用

谐波治理中无源滤波装置的设计与应用
2 0
Z EI N L C R C P WE H J G E E T I O R A
浙 江 电 力
21 0 0年第 6期
谐波治理 中无源滤波装置的设计 与应用
黄 炯 ,丁 小 兵 ,邱 啸 ,汪
舟山

( 山 电力 局 ,浙 江 舟
36 2 ) 1 0 1
摘 要:结合实例 ,对无源滤波装置的设计进行了理论分析 ,采用滤波装置设计专用仿真软件对分析
Ke r s a mo i y wo d :h r nc;s p r si n;pa sv le ;a p iain u p e so s ie f tr p l to i c
船 舶 制 造 行 业 中有 大 量 的用 电 负 荷 为 电 焊 机 、 门 吊 、变 频 电 源 等非 线性 负 荷 ,在 生 产 过 龙 程 中将 产 生 大 量 的谐 波 。谐 波 使 输 电线 路 、 压 变 器 、电容 器 等 用 电设 备 的 温 度 升 高 ,损 耗 增 加 ,
De i n a d Ap l a i n o a sv i e si r o i u p e so sg n p i to fP s ie F l r n Ha m n c S p r si n c t
HU 0 g D NG X a —ig Q U Xio A NG n , I iobn , I a ,WANG Y n ag
首 先 根 据 分 配 的无 功 补 偿 容 量 求 电 容 C, 调
ef cieys let e p o lm fh r n cp l to t d a tg sl e smp e sr cu e n a y o e ain f t l ov h rb e o a mo i o l in wih a v na e i i l tu tr sa d e s p r to , e v u k

消谐装置的作用及工作原理

消谐装置的作用及工作原理

消谐装置的作用及工作原理消谐装置是一种电力设备,用于消除电路中的谐波,保证电力系统的正常运行和设备的安全稳定工作。

下面将从作用和工作原理两个方面进行详细介绍。

一、消谐装置的作用:1.消除电路中的谐波:电力系统中谐波是指电流和电压中频率为基波频率的整数倍的波动,谐波会导致电压和电流波形变形,使系统的功率因数下降,同时还会对设备产生影响。

消谐装置的作用就是通过消除谐波,保证电路中只有基波。

2.改善电力质量:谐波会引起多种问题,如电力线上的电感、电容设备会受到谐波的扰动,导致设备的发热、振动、噪声和电动机的失效等问题。

消谐装置的作用是减少这些问题,提高电力系统的可靠性和稳定性。

3.提高电网的效率:谐波会导致电网中的损耗增加和电能的浪费。

消谐装置的作用是通过消除谐波,降低电网的损耗,提高电能的利用效率。

4.保护电力设备:谐波对电力设备的影响很大,尤其是对于电容器等电器设备,会导致其寿命缩短。

消谐装置作用是通过减少谐波对设备的影响,延长设备的使用寿命。

二、消谐装置的工作原理:消谐装置主要通过滤波器和控制器实现谐波的消除。

1.滤波器:滤波器是消谐装置中的核心部件,用于将电路中的谐波滤除。

滤波器通常由电抗器、电容器和电阻器组成。

电抗器主要用于阻抗谐波电流的流动,电容器主要用于吸收谐波电流的能量,电阻器用于消耗过滤器中的失耗功率。

2.控制器:控制器是消谐装置的智能控制部分,它主要负责监测电路中的谐波,并根据设定的工作参数,对滤波器进行控制。

控制器可以实时监测电路中的电压、电流等参数,并通过控制滤波器的开关,调整滤波器的阻抗,实现谐波的消除。

1.监测:控制器通过传感器实时监测电路中的电压和电流波形,获取谐波的特征参数。

2.分析:控制器对监测到的谐波波形进行分析,确定电路中存在的谐波类型、频率和相位等信息。

3.控制:根据分析结果,控制器根据预设的工作参数,对滤波器进行调整。

如通过改变电抗器、电容器和电阻器的阻抗,调整谐波的消除效果。

谐波抑制和谐波滤除区别

谐波抑制和谐波滤除区别

“滤波”与“抑制谐波”的区别与联系
在公司的电能产品样本和方案中经常出现补偿装置具有抑制谐波或滤除谐波功能,好多员工对抑制谐波和滤除谐波区分不清,更有甚者将二者颠倒,二者区别与联系如下:
抑制谐波的补偿装置也叫失谐滤波器,它的调谐点偏离系统的特征谐波电流(电压)较远,相对流过支路的谐波电流比较少,比如公司TBB和ZTSC产品,经常选用6%的电抗器来抑制5次谐波,实际选择6%电抗器的补偿支路,调谐点在4.08远小于5,这样补偿支路流过5次谐波电流少,但达到了谐波不放大,补偿设备安全运行的目的。

滤除谐波的补偿装置也叫调谐滤波器,它的调谐点比较接近系统的谐波电流(电压),流过支路的谐波电流比较多,比如公司ZRFC和ZTFC产品,经常设置5次滤波支路,调谐点在4.75<5,所以大量5谐波电流流过支路,滤波效果比较好。

抑制谐波和滤除谐波装置电气原理一样,区别就是两者的使用目的不同,补。

谐波滤波器的特点

谐波滤波器的特点

谐波滤波器的特点谐波滤波器(Harmonic Filter)是一种用于抑制谐波的电力滤波器。

在现代电力系统中,电力设备需要经常使用变频器、整流器等电子元器件来控制电力设备的电源,这些电子元器件不可避免地会在电网中产生谐波波动。

若不加以有效的抑制,这些谐波波动将会对电力系统的正常运行造成严重影响,因此需要使用谐波滤波器对其进行有效的抑制。

谐波滤波器具有如下特点:1. 高效滤波能力谐波滤波器可以有效地滤除电力系统中的谐波信号,从而减小谐波的影响。

通常可用于抑制2至40倍基波频率的谐波干扰,且其滤波效果非常明显。

2. 适应性强谐波滤波器可根据电力系统中的谐波变化实时调整自身参数,从而提高其适应性。

同时也可以根据需要,将不同的谐波滤波器串联使用,以达到较好的滤波效果。

3. 体积小,可靠性高谐波滤波器具有体积小、可靠性高等优点。

其设计紧凑,且使用寿命较长,不易出现损坏等问题,因此较为实用。

4. 适用范围广泛谐波滤波器可广泛应用于工业、船舶、城市电网等领域,对于需要控制电源的设备,如水泵、风机、压缩机等都有很好的谐波抑制效果。

5. 需要注意的事项在使用谐波滤波器时,需要特别注意其耐受能力和滤波效果。

若电力系统中产生的谐波过多,谐波滤波器可能会失去抑制谐波的能力,甚至造成谐波在电力系统中进一步放大。

同时,在使用谐波滤波器的过程中,需要注意对电力系统进行调试和平衡。

在总体上,谐波滤波器是一种非常有效的电力滤波器,可以帮助我们有效地控制电力系统中的谐波信号,提高电力系统的稳定性和可靠性。

但需要注意,如何选择、调试和使用谐波滤波器,将直接影响其抑制谐波的效果。

同时,谐波滤波器本身也存在滤波范围、耐受能力等问题,需要根据具体情况进行使用。

浅谈谐波滤波器工作原理

浅谈谐波滤波器工作原理

浅谈谐波滤波器工作原理
 谐波滤波器,是一个用于滤除电力系统中某一次或多次谐波的装置。

关于谐波滤波器,根据工作原理也分为有原式滤波器和无源式滤波器两种,两者之间有着一定的区别。

 有源滤波器,又称为主动式的滤波。

他通过检测我们系统中的谐波,然后主动生成一个与我们谐波大小相等,项序相反的用于抵消谐波的波。

对我们系统的谐波进行抵消。

采用的是一种补偿方式。

有源滤波器本质上相当于一个大功率的信号发生器,及硬件构造与变频器类似,根据基波信号的谐波含量,产生频率和幅度相等,但是相位相差180°的谐波以抵消该谐波。

有源滤波器可以滤除各种的谐波,尤其是电网存在的低次谐波,并且可以同时实现无功补偿。

有源滤波器采用电力电子器件,成本较高,维护需经过培训,占地面积小,可调节,滤波效果理想。

随着电力电子技术的发展,其成本下降空间较大,是必然的发展趋势。

 无源滤波器,也会被称称为被动式滤波器。

其原理就是电容加电抗通过匹配,对某次谐波形成低阻抗,让该次谐波全部流入滤波器,如果一个控制器同时控制两个高次谐波滤波回路,必须先投入低次谐波的滤波回路,否则会放大谐波。

控制器一般都是无功功率为采样信号,实时采集,实时发送信号。

现在的投切元件大多都用的是可控硅投切,响应速度快。

主要滤除高次谐波,并且对基波有一定损耗,一般而言,滤波效果越好,对基波的损耗也越大。

无源滤波器成本低,维护简单,占地面积较大,可调节范围小。

10kv消谐装置

10kv消谐装置

10kv消谐装置
一、引言
10kv消谐装置是电力系统中的重要组件,用于消除系统中的谐波,保障电力系统的正常运行。

本文将介绍10kv消谐装置的原理、作用以及在电力系统中的应用。

二、原理
1. 谐波
在电力系统中,谐波是指频率为整数倍基波频率的电信号。

谐波会对电力设备和系统造成损害,降低系统的效率。

2. 消谐装置
消谐装置是一种电气设备,用于消除电力系统中的谐波。

它通过滤波器等元件将谐波滤除,确保电力系统中只有基波信号。

三、作用
1. 保护电力设备
谐波会对电力设备产生热损耗和机械振动,使用消谐装置可以减少这些损害,延长设备的使用寿命。

2. 提高电力系统的稳定性
谐波会导致电力系统的不稳定,使用消谐装置可以提高系统的稳定性,保证电力供应的可靠性。

四、在电力系统中的应用
1. 发电站
发电站中频繁使用消谐装置,以保护发电设备并提高电力输出的质量。

2. 工业领域
工业生产中也广泛应用消谐装置,以确保生产设备的正常运行和电力质量的稳定。

五、结论
10kv消谐装置在电力系统中扮演着重要角色,能够保护电力设备,提高系统的稳定性,应用广泛且效果显著。

电力系统在建设和运行中应当重视消谐装置的选择和配置,以确保系统的可靠运行和电力质量的稳定。

有源电力滤波器谐波治理的方式解析

有源电力滤波器谐波治理的方式解析

有源电力滤波器谐波治理的方式解析安科瑞王志彬2019.03有源电力滤波器治理谐波是非常有效的,那么接下来就为您介绍一下有源电力滤波器谐波治理的方式,希望可以让您更好的了解有源电力滤波器的谐波治理。

有源谐波治理滤除装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好,在额定的无功功率范围之内,谐波治理装置滤波效果是百分之百的。

它主要就是由电力电子元件组成电路,使之产生一个与系统的谐波同频率、同幅度,但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。

但因为受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之无源谐波治理滤波装置复杂得多,成本也就高得多了。

其主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统,尤其是写字楼的供电系统与工厂的计算机控制供电系统。

对单台的装置而言,其利润是可观的,但用户一般不愿意用有源谐波治理装置滤波,对于谐波的含量,不必滤得太干净,只要不危害其他用电器也就可以了。

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。

对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。

谐波是电能质量的重要指标。

1.2谐波的危害●谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。

大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。

●谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等;使变压器局部严重过热;使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。

●引起电网谐振,使得谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。

●谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。

无功补偿及谐波治理装置介绍

无功补偿及谐波治理装置介绍

静止无功补偿器SVC(主要用在高压场合)SVC装置主要由TCR(MCR)及FC两部分组成,即SVC=FC+TCR。

以TCR型SVC为例说明SVC工用原理(如下图所示)。

FC回路兼顾滤波及提供固定的容性无功功率Q FC ,TCR回路则通过控制晶闸管的触发角α的大小改变流过相控电抗器的电流,从而改变相控电抗器输出的感性无功Q TCR。

感性无功与容性相抵消,只要能做到系统无功Q=Q lod(负载所需)-Q FC+Q TCR≈0或常数,则能实现电网功率因数=常数,电压几乎不波动。

由于调节器的动态响应速度非常快,响应时间<10ms,即实现了无功功率的实时动态补偿。

特别对于三相交流电弧炉负载,可使其产生的电压波动与闪变被抑制到最小。

同时具有分相调节功能,使三相交流电弧炉等负荷的不平衡负载得以平衡,电网的负序分量被抑制到最小。

TCR型SVC组成及其技术特点TCR型SVC装置由控制保护监控系统、晶闸管阀组、冷却系统、相控电抗器、滤波电容器组及各种附件组成。

1、控制保护监控系统基于DSP的阀控实现数字控制信号的并行处理,动态响应块、控制精度高、实现了实时控制量的计算;采用光电触发和检测方式、高电位板集成、BOD保护,系统抗干扰能力强,保护可靠;微机实时监控TCR晶闸管运行状况,及时报警与保护,使设备运行可靠;控制系统通过测量、比较、放大、移相触发环节,按控制策略产生晶闸管开关所需要的触发脉冲,控制其触发角大小,调节补充电抗器的电流,达到所要求的无功功率;整套控制保护监控系统具有较强的抗干扰能力;控制灵活,可实现三相同时控制、分相控制和三相平衡化等多种控制方式,具备远方操作和自动化系统接口功能,可以实现无人值守。

2、晶闸管阀组高压晶闸管组采用成串反并联压接方式,能承受SVC装置的最大过流/过压水平和较高的dv/dt,di/dt水平,并结合电抗器实现良好的动态响应,阀组采用高电位电路板取能,空气绝缘,BOD保护,使晶闸管免受过电压冲击而损坏。

具有谐波滤除功能的无功补偿装置应用

具有谐波滤除功能的无功补偿装置应用

用 、 少设 备寿命 、 胁安 全生 产 。电能质 量 问题 减 威
中最 普遍 、 突出 的问题就 是 电力 网的谐 波 问题 。 最
现代 工业 由 于非 线 性 生产 设 备 的普 遍 使 用 ,
产生 了大 量 的电力谐 波 。这些 非线 性生产 设备 如 整 流设备 、 流 电机 、 直 变频 器 、 中频 炉 、 电弧 炉 、 单 晶炉 、 流驱动 装置 等 电力 电子设备 , 直 造成 用 电环
或烧 毁 的 实 例 , 述 了 在 0 6 V侧 安装 该无 功 补 偿 装 置 , 阐 . 9k 以提 高 系 统 的功 率 因 数 ; 过 削 减 谐 波 电 流 , 少 通 减
线 损 和 变压 器损 耗 , 提 高 电气 设 备 的 使 用 寿 命 。应 用 实 践 证 明 : 装 置 既 能 满 足 无 功 补 偿 的 要 求 , 能 滤 除 以 该 又
维普资讯
上 海 电力
20 年第 6 07 期
具 有 谐 波 滤除 功 能 的 无 功 补偿 装 置 应 用
施 创
( 海 稳 利 达 电 力 电 子 有 限公 司 , 海 上 上 2 10 ) 0 1 7

要: 以江 西 大 亚 木 业 有 限 公 司 应 用 具 有 谐 波 滤 除 功 能 的无 功 补 偿 装 置 , 决 无 功 补 偿 电 容 器 组 无 法 投 切 解
2 实例 分 析
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谐 波 次 数 实 测 值 国标 限值
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有源滤波柜的作用原理

有源滤波柜的作用原理

有源滤波柜的作用原理有源滤波柜是一种能够动态滤除电网中的谐波、补偿无功功率、平衡三相电流、提高设备运行效率、降低设备运行噪音的装置。

其作用原理是通过注入与原有电流相反的电流,对交流电路中的谐波进行抑制和抵消。

首先,有源滤波柜能够滤除电网中的谐波。

谐波是指电流中的高频成分,会对电网和其他设备产生干扰和损坏。

有源滤波柜中的电力电子装置能够实时检测电路中的谐波电流,并通过PWM(脉冲宽度调制)技术,控制开关器件的通断,生成与谐波电流幅值相等、方向相反的电流,并通过电路回输,从而达到抑制和抵消谐波电流的目的,实现滤波功能。

其次,有源滤波柜能够补偿无功功率。

无功功率是指在电路中不能直接转化为机械能或热能的功率。

这些功率需要从电网中吸收,从而增加了电网的负荷和能耗。

有源滤波柜能够根据需要补偿无功功率,从而减少电网的负荷和能耗。

第三,有源滤波柜能够平衡三相电流。

三相电流是指由三根相线构成的电流。

在许多应用中,三相电流的不平衡会导致设备运行效率降低和故障增加。

有源滤波柜能够通过实时检测和控制三相电流的平衡,从而提高设备的运行效率和稳定性。

第四,有源滤波柜能够提高设备运行效率。

由于有源滤波柜能够滤除谐波、补偿无功功率、平衡三相电流,因此能够提高设备的运行效率。

最后,有源滤波柜能够降低设备运行噪音。

由于有源滤波柜能够消除谐波和平衡三相电流,因此能够降低设备运行中的噪音和振动。

综上所述,有源滤波柜的作用原理是通过注入与原有电流相反的电流,对交流电路中的谐波进行抑制和抵消,从而实现滤除电网中的谐波、补偿无功功率、平衡三相电流、提高设备运行效率、降低设备运行噪音等功能。

变频空调滤波器原理

变频空调滤波器原理

变频空调滤波器原理
变频空调滤波器是一种用于去除电力系统中的谐波和干扰的装置。

它通过采用滤波电路来限制谐波和干扰的传输,从而保证空调系统的稳定运行。

该滤波器的工作原理是利用电容器、电感器、电阻器等电子元器件组成的电路,将电源输入电压进行滤波处理。

滤波器的设计目的是将非基波频率的电流或电压作为谐波滤除,确保变频空调系统中只有基波频率的电流或电压。

在滤波器的电路中,电容器对高频谐波起到滤除作用,电感器对低频谐波起到滤除作用。

滤波器的频率响应曲线呈现出低通滤波器的特性,只允许低于一定频率的信号通过,将高频谐波滤除。

此外,滤波器还可以采用并联或串联的方式来连接到电源系统中。

并联方式用于滤除电流中的谐波,串联方式用于滤除电压中的谐波。

通过选择适当的电容器、电感器和电阻器的数值,可以使滤波器在一定频率范围内有效地滤除谐波和干扰。

总的来说,变频空调滤波器通过滤波电路的设计和选用,可以限制谐波和干扰的传输,确保空调系统的稳定运行。

采用滤波器可以提高空调系统的功率因数,减少对电力系统的污染,延长设备寿命,并提高系统的效率。

KYCL磁性滤波器谐波治理装置

KYCL磁性滤波器谐波治理装置

KYCL磁性滤波装置是以磁性滤波器为核心的谐波治理装置,KYCL磁性滤波装置是采用软磁材料,是通过改变磁路结构利用电磁原理和磁性曲线变化的特征进行谐波治理(不含滤波电容器的滤波新技术),用于滤除奇次,偶次等不同的谐波源。

KYCL磁性滤波装置具有智能检测单元和智能控制单元,智能检测单元可以实现三相电流检测、三相电压检测和系统运行状态检测等功能,并将结果反馈给智能控制单元,智能控制能够根据系统参数做出判断,实现自动旁路、过电流保护、失电压保护等功能。

KYCL磁性滤波装置根据不同设备特点分为多个子系列:用于变频器的KYCL磁性滤波装置、用于中频炉的KYCL磁性滤波装置和用于变流设备的KYCL磁性滤波装置等。

KYCL磁性滤波装置和无源滤波器,有源滤波器区别:磁性滤波装置与无源滤波器区别在于,无源滤波器是由电容器,电抗器串联调频谐振的单一滤波器。

磁性滤波器是不含电容器的多通道滤波器,不需要特定调频某一频率滤波。

磁性滤波装置与有源滤波器区别在于,有源滤波器是由电子模块,IGBT,数字信号控制产生反向频率的电流,抵消电网谐波,可有源滤波器造价太高。

磁性滤波器无件元件单一,控制方式简单,成本造价低。

KYCL磁性滤波装置性能特点1.磁性滤波装置安装,调试简单。

在三相四线或三相五线系统中只需要串联或并联谐波源进线就可以。

2.磁性滤波装置属于免维护,免监控产品。

3.磁性滤波装置功率损耗较少。

4.磁性滤波装置滤除系统谐波效果显著。

5.磁性滤波装置双重滤波功能,谐波滤除率可达97%;6.磁性滤波装置可将系统中的2-60次谐波短路或抵消;7.磁性滤波装置可显著改善电流波形,增强电流连续性,提高电能利用率;8.磁性滤波装置提高系统功率因数,并可将功率因数稳定在设定值,可达0.98;9.磁性滤波装置智能控制无投切,实时跟踪补偿,特别适用于负载变化频繁的工况;10.磁性滤波装置中采用连续可调电抗器,调节灵活方便,可准确地调整在要求的工作点上,电感值调节范围≥±5%;11.磁性滤波装置元件磁路对称,本身不引发谐波;同时受力均匀,动热稳定性能良好;12.磁性滤波装置铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,结构设计优良,本身节约电能;KYCL磁性滤波装置应用:●变频调速类设备:如电机变频设备、泵类变频设备等。

电流谐波滤波器

电流谐波滤波器

电流谐波滤波器电流谐波滤波器产品介绍电流谐波滤波器是一种适用于0.4kV系统的谐波滤波器,由进、出线电抗器和容量匹配电容器组成。

其创新设计可以消除所有三相6脉冲整流器逆变器负载产生的谐波电流。

一、电流谐波滤波器,产品参数产品名称:系列滤波器、变频器滤波器、隔离滤波器、电磁炉滤波器型号结构:ssfgd-5.5/0.4-(三次谐波)编码:ssfgd类型:谐波治理额定电压:0.4kv额定电流:2.5a~588a负载功率:1.5kw~400KW二、电流谐波滤波器功能和优点谐波滤波器具有以下特性:?多种样式选择安装(变频器匹配使用效果好,体积小,较适宜就地无功功率补偿)?符合ieee-519标准? 谐波滤波效果达80%以上;(减少负载反馈谐波并抑制高频谐波)?提高系统可靠性(延长设备使用寿命)?提高功率因数;(功率因数保持在超前0.95~0.98之间)? 提高变频节能效果(减少喷射系统的谐波损耗,节约电能,降低电机温度)? 适用于各种6脉冲整流设备,保证谐波电流畸变率THDi小于10%?在电流谐波滤波器的输入端,总电流畸变率(THD)符合IEEE 519和垂直滤波器的要求gb17625电流谐波限值标准。

? 减少了变频调速对无线电传导的干扰卧式滤波器机柜过滤装置图三、电流谐波滤波器经济效益及作用用途:需要就地无功补偿及谐波治理配置的电气设备主要用于变频、整流器、UPS电源、工业空调、电磁炉等消除谐波。

效果1:提高功率因数,减少无功功率无效输出。

效果2:就地谐波治理,滤除谐波5次,7次,11次等效果3:消除谐波效果达80%以上。

效果4:降低输电损耗。

(有效节省线路损耗,有利于延长输电线路的使用寿命)效果5:提高输配电的供电质量。

(改善配电网的供电质量和使用效率)四、电流谐波滤波器五、电流谐波滤波器,应用场所1.电流谐波滤波器是一种先进的谐波滤波器,不是一般的传统谐波陷波滤波器。

2.谐波滤波器经过专门设计,可与各种功率大小的变频器完全匹配。

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谐波滤除装置POWER上海殷家集团有限公司SHANGHAI INGA GROUP CO。

LTD■目录概述主要技术指标外型尺寸和参数整机及主要部件图使用条件工作原理元器件特性装置与负载连接检测方法使用范围案例分析■概述一、谐波的概念在一些现在工业或商业的动力系统中,有时会出现一些原因莫明的故障或事故。

例如,在额定负荷范围内,有些变压器或电缆会出现异常温升,有些出现补偿电容器或熔断器发热烧毁、一些测控元件或控制保护设备产生异常误差或误动作、负荷开关失控、生产工艺或产品质量不稳定等问题。

而且,事件后的调查往往发现上述出问题的设备在事前性能和状态都是好的,那么,引起这些故障或事故的原因是什么呢?如果这些故障或事故只是偶然出现一次;那其起因有很多可能;但如果在相同条件下多次或经常出现同类问题,那我们因该有所警觉;最可能的起因只有一个——电力谐波及其影响。

在理想情况下,电源提供的电压和电流具有标准50Hz频率的正弦波形,但在实际中供电电压和电流的波形由于某些原因产生畸变,即叠加了谐波成分,电力谐波是一些频率为基波频率整数倍的正弦波分量,又称高次谐波。

谐波成分的多少,反映了电压和电流实际波形偏离理想波形的畸变程度,所以说,电力谐波是反映动力系统电能质量好坏的一个重要指标。

二、谐波的产生和传播在用电系统中,产生谐波的根本原因是由于具有非线形阻抗特性的用电设备(又称非线形负荷)用电的结果。

这些非线形负荷在工作时从电网取用非正弦电流,就是说,即使电流给这些负荷供给的是正弦波形的电压,但由于它们具有电流不随着电压同步变化的非线形的电压-电流特性,使得流过电网的电流是非正弦波形的,即这种电流是由基波与谐波成分组成,结果使其波形产生畸变。

谐波电流流经电网阻抗,形成谐波电压,导致电源系统的电压波形畸变,使电能质量变坏,从而影响同一供电系统的其它负荷设备。

三、谐波的危害1)供用电系统中的谐波危害主要表现在以下几个方面:供电设备在高频分量作用下,集肤效应增大、涡流、磁滞等影响增加,引起异常过热,损耗大为增加。

由于谐波频率的叠加影响导致频率不稳,使旋转电机转速不稳,附加损耗增加,使用电设备机械振动加大,甚至发生机械谐振。

谐波成分使电流和电压波形发生畸变,波峰的畸变会使对峰值敏感的设备或元件受影响(如过电压引起击穿或过电流引起误动),而波形过零点的畸变直接对测控元件或设备产生干扰和误动。

2)以下为易受谐波影响的主要设备:变压器、旋转电机:铁芯磁感应环流增加,大大加大电气设备发热损耗增加功耗;加速绝缘老化,影响设备寿命。

电线电缆:集肤效应增大,发热损耗增加;加速绝缘老化,影响寿命。

电力电容器组:谐波电压会加速电容器的老化,使电容器的损耗系数增大,附加损耗增加,从而容易发生故障和缩短电容器的寿命。

另一方面,电容器的电容与电网的感抗组成的谐振回路的谐振频率等于或接近于某次谐波分量的频率时,就会产生谐波电流放大,使得电容器及熔断器因过热、过电压等而不能正常运行甚至烧毁。

供用电设备:旋转电机转速不稳,供用电设备机械振动加大,甚至发生机械谐振。

测控元件或设备:受谐波干扰而出错或误动。

如负荷开关误跳、产生测控设备失控或不稳定。

四、谐波的消除我公司生产的LHC谐波滤除装置是针对电网低压侧不同频率点的高次谐波(3次、5次、7次、11次……)进行吸收的一种无源滤除装置,它主要适用于中频炉、直流电动机、马达、静态变流器、焊接设备、电弧炉等非线形负载的企业。

该装置主要采用了电抗器和电容器在不同频率点处发生谐振,从而在该频率点产生很低的阻抗,以至达到吸收该次谐波的目的,因此,避免将谐波电流返送到电力变压器,大大地降低了电网的谐波量,同时,又有利于用户电力变压器长期有效的运行,降低功耗及电力元器件额外发热和损失,提高了设备和其他电器组件运行的可靠性和安全性。

该装置还可提供约15%的基波(50Hz)无功功率补偿,且有一定的节电效果。

因此,使用该装置是最经济的投资,且投资费用一般于8—14个月左右即可收回。

同时,国家为规范其电网电能质量,已开始强制对一些谐波分量大的厂家进行了不同程度的罚款和停产。

LHC系列产品广泛应用于制造业、加工业、煤矿、冶金工业中的感应加热、商业建筑中的电梯、风机、商业和工业建筑楼宇中的计算机及其他重要负载所用的不间断电源。

■主要技术指标1、额定工作电压:三相四线380±20%(可设定)2、容量:(每个GGD柜容量为500KV A)允许5次谐波容量最大电流为140A,允许7次谐波容量最大电流为90A。

3、谐波电流吸收率对于5次谐波吸收率平均为75%对于7次谐波吸收率平均为70%4、电压谐波畸变率(在公共连接点)≤5% THDu(400V)5、无功补偿量:约60—360kvar6、自动保护功能:过流保护:5次谐波时动作点电流为130A,7次谐波时动作点电流为80A。

过热保护:电抗器温度105℃时(最大温升60℃),保护动作。

保护形式:电阻限流方式。

7、装置启动及停止方式:自动。

8、连续工作温升电抗器温升不大于60℃。

电容器温升不大于30℃。

9、显示方式:电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、过压值。

10、外型:标准GGD柜。

■外型尺寸和参数■整机及主要部件图■使用条件LHC谐波滤除装置正常使用条件:1、环境湿度:-25℃ 55℃2、海拔高度:≤1000m3、相对湿度:≤90%(25℃)4、安装场所应无严重影响本装置的绝缘气体、蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质。

5、安装场所应无严重振动。

6、凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。

■工作原理输电及配电系统是根据频率恒定,并在电压及电流波形是正弦波的条件下运行而设计的。

然而非线形负载如:晶闸管、整流器、电弧炉中频炉等连接至系统会产生大量的谐波电流而导致系统电压及电流波形畸变。

为了消除电力系统上的谐波,使用谐波滤波器是最佳的方法,同时在基波频率亦可产生无功功率补偿。

谐波滤波器是由电容器、串联电抗器所组成的。

谐波滤波器中的电容器容量是依据在基波频率时,系统所需补偿的无功功率和各次谐波电流而设计的。

而电抗器的电感值的选择是依据在该次谐波频率时,能与电容器产生串联谐振回路而设计的,结果使谐波滤波器在该次谐波频率时形成非常低的阻抗,让大部分的该次谐波电流流入谐波滤波器。

典型的谐波滤波器,大部分为5次、7次、11次、13次(如上图所示)。

谐波滤波器的柜体是由钢板组合而成,其中包含电磁接触器、热继电器、电抗器、电容器,通常谐波滤波经熔丝再接至汇流排。

谐波滤波器和自动投切电容器柜的控制方式皆依据负载所需的无功功率,由功率因数调整器自动调整。

谐波滤波器是针对客户现场需求而设计,并保证达到最好的无功功率补偿及吸收谐波的特性以达到有效的投资效益。

其主回路工作过程,如下图:对于LC主回路,其特征阻抗为Z0=(L/C)1/2回路Q值为Q= Z0/ R0,R0为等效电阻与限流电阻之值,Q值决定了LC回路的吸收率,PC为有源分路的调节器,受控于谐波电流检测控制单元,控制器则提供系统的无功状态,二者通过运算来解决PC的运行方式,此外,当电抗器L的温度过高时,将优先断开PC,而使R0投入了保护装置在过大的谐波电压下电抗器的寿命,由此完成了一个完整的LC滤波吸收工作方式。

■元器件特性一、电容器1、使用法国和德国材料的电介质,干式并具有自复性。

2、内部每一元件均含(a)过电流保护(b)温度过高保护(c)压力过大保护3、内无释放电阻,才用外接线圈释放。

4、电容器内部未用保险丝,采用压力保护架。

5、没一单元均有接线盒、接地端子,以确保用电安全。

6、额定频率50Hz/60Hz均有。

7、绝缘基准3KVrms/15Kvcrest。

8、电力损耗低(内无释放电阻)<0.4W/kvar重量轻。

9、可耐1.1倍的连续过电压。

10、可耐1.3倍的连续过电流。

11、适用温度范围-40℃/D(+50℃)。

12、设计年、制造及实验依据IEC、VDE、BS,并适合大部分国家及国际标准之要求。

13、经UL及CSA审核通过。

二、电抗器1、未用铁芯,而是采用空芯铜排制成,原因:(a)铁芯噪音大。

(b)易饱和产生谐振。

(c)必须使Q值降低(Q值愈高,磁场愈强)。

2、线圈绝缘:使用多元酯薄膜或树脂与玻璃纤维混合而成。

3、绝缘等级B级(130℃)或F级(155℃)。

4、周围温度-40℃/+40℃,最大亦可要求55℃。

5、制造标准:IEC289/VDE0532。

三、主接触器1、采用机电一体化开关(一个周波内,冲击电流可达额定电流的10倍)。

2、模块采用进口可控硅。

四、谐波控制器1、比流器:5A 0.7VA(Burden)。

2、输出接点容量2.0A,400VAC。

3、所有经设定之值不受电压变动而影响其操作程序。

4、断电后自动将有输出接点跳脱,。

复电后再依序投入。

5、频率:50Hz或60Hz。

6、适用温度范围0...+50℃。

7、体积小,重量轻。

■装置与负载连接该装置与负载上的连接为并联方式,其公共连接点(PCC)外接入系统三相电源,装置到PCC处的连接线应考虑到谐波电流值,选择导线截面应考虑电流趋肤效应的影响,其电流密度应按 2.5A/mm2选择。

本装置采用70 mm2塑胶电线作为与PCC的连接导线。

因国际上IEC标准规定的谐波电压及电流允许量是与公共连接点(PCC)处短路容量有关的,如下图表(国际标准)所示:表1.1公用电网谐波电压(相电压)限值国家标准表1.2 IEEE-519PCC谐波电流限值(Ih/I1)%表1.3 PCC谐波电压限值(Vh/V1)%对于0.4kV等级谐波限制的允许量,国际通用标准和国内标准为5%,这也作为本装置的验收标准。

■检测方法检验装置的谐波效果应在PCC出处进行,选择ANALYST2060钳型电能分析仪(简称LEM表)或采用美国FLUKE43B型电能分析仪,测试数据包括谐波电流分量、线总电流波形图、谐波电压分量、以及(相)电压波形图。

LEM表最多可储存8份数据,FLUKE43B表最多可储存20份数据,二者可通过微机接口打印出测量结果,同时也可在线监测。

■适用范围本装置使用3、5、7、11次等高次谐波的吸收,主要针对非线形负载,对于如整流电镀、变压器、中频炉、电弧炉、变频器及其他谐波分量大的装置应针对其主谐波特征进行测量再决定滤波装置的谐波吸收次数和容量,其基本工作方式相同。

LHC系列滤波装置的优点在于运行稳定可靠,成本比有源滤波装置低得很多,尤其适用于谐振点少于3个的特定负载。

其缺点就是对于谐振点大于3个的负载,其占地面积大,成本上升,这时应考虑有源滤波为主。

■案例分析症状一:一个汽车制造厂在组装线输送机上有很多电子调速驱动装置,并使用了无功补偿电容来修正功率因数,不久他们就发现,电容器的损坏率很高;同时输送线设备的控制精度经常出错,导致次品率上升。

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