动态无功补偿装置技术培训
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RTSC系列动态滤波 无功补偿装置
技术介绍
浙江瑞泰电力电子有限公司 2010-8-18
无功补偿的概念与作用
• 有功功率、无功功率与功率因数 • 自然功率因数与标准功率因数 • 功率因数低的不良影响 • 无功补偿原理 • 无功补偿的意义和作用
有功功率、无功功率与功率因数
电源
PG+jQG
交流发电机 输出的功率 (视在功率
动态无功补偿及动态滤波补偿概述
动态功率补偿:投切开关采用大功率电力电子开关器件和微处理 器控制技术快速满足电网的无功需求,维持高瞬时功率因数值。 动态无功补偿响应时间迅速可达20mS。
动态滤波无功补偿:在滤除谐波与补偿无功功率能同时满足电网 要求。
RTSC动态无功补偿装置主要器件
塑壳断路器: 动态投切开关:采用先进的大功率晶闸管电流零过度投切技术,
国家相关政策
•节电措施 各级电压的电力网和电力用户都要提高自然功率因数,并按无
功分层分区和就地平衡以及便于调整电压的原则,安装无功补偿设备和 必要的调压装置。 •电能质量与节电监察
各级电力部门要对所管辖电网(包括输配电线路、变电站和用 户)的电压质量和无功电力、功率因数和补偿设备的运行进行监察、考 核。各电力用户都要向当地供电部门按期报送电压质量和无功补偿设备 的安装容量和投入情况,以及无功电力和功率因数等有关资料。电网和 用户都要提高调压装置和无功补偿设备的运行水平。
空载 0.15以下 0.2以下
25% 0.67 0.5-0.55
50% 0.73 0.7-0.75
75% 0.75 0.8-0.85
满载 0.76 0.85-0.9
电焊设备 金属加工
提升、皮带
0.35-0.60 0.55-0.65
0.5-0.75
锻压设备 0.55-0.65
铸钢铸铁(中 0.88-0.97 频炉)
各种负荷特点
1、煤炭行业负荷特点
矿井提升机属于动态负荷,从提升机启动、稳定到制 动一个工作周期一般在几分钟之内,而且在这一过程中无 功变化大,功率因数在提升阶段最低(达到0.2左右), 制动阶段则较高。提升机启动频繁,一般箕斗从井下提升 到井上需要2~3分钟时间,其中加速时间约为10~12秒。 大功率提升机普遍采用晶闸管供电的直流系统或交-交变 频调速系统。对电网的供电质量要求较高,在供电突然中 断时,容易产生危险事故,设备损坏,生产中断,造成企 业重大损失。因此,煤矿企业负荷属于重要负荷,必须保 证供电的可靠性。
2、谐波源 向公用电网注入谐波电流或在公用电网上产生谐波电压的电气
设备称为谐波源。具有非线性特性的电气设备是主要的谐波源,例 如带有功率电子器件的变流设备,交流控制器和电弧炉、中频炉、 感应炉、荧光灯等。我国工业企业也越来越多的使用产生谐波的电 气设备,例如晶闸管电路供电的直流提升机、交-交变频装置、轧 钢机直流传动装置、晶闸管串级调速的风机水泵和冶炼电弧炉等。
水泵风机 0.70-0.80
工业电热
家用电器 照明电器 冷轧设备
0.5-0.85
0.5-0.8 0.3-0.7 0.3-0.7
功率因数低的不良影响
1、降低发电机的输出功率,当发电机需提高功率无功输 出,低于额定功率因数运行时,将使发电机有功输出 降低。
2、降低了变电、输电设施的供电能力。
3、使网络电力损耗增加(网络中的电能损失与功率值一 平方成反比),如电机、变压器、电力电缆等。
P PL { Q 0
cos 1 . 0
无功补偿的意义和作用
意义: 就近提供负载所需的无功功率,避免负载与电源进行无功功率交换。
作用: 减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电能损失; 减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电压损失; 增加设备输电能力; 提高系统的稳定性。
2、可靠的晶闸管触发
我公司研制开发的晶闸管触发控制电路,采用晶闸管柔性投切技 术(FACTF)。这种技术可有效的解决采用传统晶闸管电压过零投切技 术时产生的过电压、过电流、暂态冲击等问题。充分解决了晶闸管触 发可靠性低、波形畸变、晶闸管损坏的问题。
3、完善的保护
可以实现长期免维护。保护功能包括滤波器组过电流保护、晶闸 管过热保护、过压保护、欠电压保护。运行可靠性高。
电能形成 (电源)
电能转换 (负载)
功率因数:有功功率出力在设备容量中所占的比重。
0cos1.0
功率三角形
Q
S
S2 Q2 P2
PScos
QSsin
P
节电:
P S 或 cos
1.0
Q0
自然功率因数
负荷自然功率因数:无功补偿前负荷的功率因数
cos =P/S
典型负荷功率因数表:
负荷 配电变压器 感应电动机
3)备操作频繁,经常出现故障。
4)维护量大。
3、造船、汽车行业负荷特点
造船、汽车的焊装车间负荷以点焊机作为单相非线性 负荷,具有短时工作制(1秒以内)、频繁工作、冲击电 流大等特点,给系统带来一系列不良影响,主要有:
1)导致电网三相电流严重不平衡,变压器发热严重;
2)无功消耗大,功率因数偏低。如采用常规的接触器投切电 容方式,反应速度慢,很难补偿到位,经常出现过补偿或 负补偿,极易造成系统故障导致故障跳闸;
本电费)×(1±功率因数奖惩率)+城市建设附加费
(关于实行峰谷电价的通知,粤价〔2003〕19号)
谐波治理
• 谐波概述 • 谐波的危害 • 谐波治理的意义
谐波概述
1、谐波定义 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数
分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电 网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的 比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波, 称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。谐波实际上是一种 干 扰量,使电网受到“污染”。电工技术领域主要研究谐波的发生、 传输、测量、危害及抑制,Fra Baidu bibliotek频率范围一般 为2≤n≤40。
RTSC动态无功补偿装置技术参数
1. 额定工作电压:AC 0.4kV~1kV
2. 电压畸变率:
3.
满足GB/T14549-93《公用电网谐波》标准规定的要求。
3. 功率因数:COSφ≥0.90
4. 工作电压、电流:装置允许在1.1倍的额定电压或1.3倍的额定 电流下长期工作。
5. 动态响应时间:<20ms。
4、精确迅速的控制
动态功率补偿装置的控制器的控制模块是以数字信号处理器DSP 和高精度采样电路为基础,在每一个电网周期对所有数据进行分析。 先进的控制方法,在5~20ms内计算出所需要无功补偿的技术,在谐波 严重的情况下能进行理想的动态补偿。
装置适用范围
该装置广泛应用于电力、钢铁、煤矿、铁道、石油、 机械、冶炼、化工、造船、港口、轻工、建材、矿山等低 压380v、660v、1000V供配电系统中,要求动态无功补偿 且需要抑制或治理谐波的场合,尤其适用于轧机、电焊机、 起重机、电梯、行车等有谐波,无功负荷较大且波动频繁 的场合。
(能源电[1988]18号 ,电力系统电压和无功电力管理条例)
• 功率因数考核和电费调整 为调动用户改善电压,管好无功设备的积极性,凡受电容量在
100kVA(kW)及以上的用户均应按国家批准的《功率因数调整电费办法》 的有关规定,实行功率因数考核和电费调整。
• 用户总电费的计算 总电费=(高峰电度电费+平段电度电费+低谷电度电费+基
谐波治理的意义
对电能质量已经不能仅用频率和电压这两个指标来评价了, 谐波已成为电能质量另一个重要指标。因此,无论是从保障电力 系统的安全、稳定、经济运行的角度,还是从用户用电设备的安 全、正常工作的角度,有效地治理谐波,将其限制在允许范围之 内,还电网一个洁净的电气环境,营造“绿色电网”,谐波治理 具有十分重大的意义。
4、控制、装置功能先进
功能强大、易于调试的液晶显示控制器,可实时显示系统电压、 功率因数、投入系统滤波器的组数、系统电流等数据。可对功率因数、 过压值、失压值、过流值、谐波畸变率值、投切延时等参数进行编程。 有过压、过流、欠流等报警功能。
5、合理的滤波补偿设计方案
根据客户系统专门设计,滤波效果明显,补偿后功率因数满足要 求。装置所采用的晶闸管投切电力滤波器这一新技术的应用,为配电 系统提供了一种动态补偿提高功率因数、滤除谐波及稳定电压改善电 能质量,降损节能的新手段。
在10ms内完成投切,实现零电流投入零电流切除,确保无涌流, 无冲击;同时配置智能型微机数字驱动、保护模块。 滤波电容器:中外合资佛山市顺德润华电力电容器有限公司该公 司所生产滤波电容器,可以长期承受的谐波电流为基波电流的2倍。 电容量制造精度小于1%,以保证滤波器有较低的谐振阻抗。电容 器为防爆滤波电容器。 滤波电抗器:采用铁芯闭合磁路结构,具有防止电磁场辐射的屏 蔽磁路,不产生射频干扰影响其它控制设备,电感量制造精度小 于1%。 动态滤波无功补偿控制器 电容器保护单元
4、功率因数愈低线路的电压降愈大,使得用电设备的运 行条件恶化。
无功补偿原理
P+jQ
PL+jQL
系统
-jQC
无功补偿原理图
负载
功率平衡:
P jQ PL jQ L - jQ C PL j ( Q L - Q C )
P PL
Q QL - QC
cos cos tg - 1 ( Q )
P 当 Q L Q C时 :
6. 补偿总容量:根据客户实际需求
7. 主接线方式:三相(角形接法)或星形接线 。
8. 保护功能:装置设计有相应的保护及信号设施。主要有:短路 保护;过流保护;过压保护;失压保护;单台电容器还有单台 熔断器保护。
RTSC动态滤波补偿装置特点
1、动态投切开关
通过控制晶闸管实现各次滤波器组无触点自动投切,采用先进的 晶闸管柔性投切技术(FACTF)和特殊工艺设计的滤波器,避免了传统 接触器投切及晶闸管过零投切时产生的涌流、暂态冲击,无需放电即 可再投。延长了动态补偿系统的使用寿命。
2、港口负荷特点
码头主要负荷是卸船机、斗轮机、装船机、皮带机等 设备,这些设备在生产过程中频繁起动,具有很大的波动 性。特别是在吊装货物的过程中,无功波动更加明显,影 响电压稳定。电网原采用固定式的电容补偿装置进行功率 因数补偿,但存在以下问题:
1)固定式电容补偿装置,由现场值班人员手动操作。
2)功率因数达不到0.9,每年利率调整费额达到几十万元。
• 规定用户标准功率因数
用户在当地供电局规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定: 高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户功
率因数为0.90及以上,其他100kVA(kW)及以上电力用户和大、中型电力 排灌站功率因数为0.85及以上,农业用电功率因数为0.80及以上。凡功率 因数未达到上述规定的新用户,供电局可拒绝接电或加收力率调整费。
图 1 非零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
图 2 零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
RTSC动态滤波补偿装置优点
1、准确的测量及完善的设计
设计滤波器的首要条件是谐波测量的准确性,有了准确的测量加 上完善的设计才能得到良好的滤波效果。我公司采用的A级精度的电能 质量测试仪保证了测量的准确性,采用的高端设计和仿真软件有效的 保证了设计的完善性和可靠性。
谐波的危害
✓ 电流和电压波形畸变; ✓ 电压波动及闪变加剧; ✓ 功率因数降低; ✓ 供、配、用电设备发热严重,电网供电能力(容量)下降,用电设
备的利用率降低; ✓ 线路和变压器损耗增加并加速老化; ✓ 电子设备及控制系统受干扰而无法正常工作,继电器误动作; ✓ 传统的无功功率补偿装置损坏(电容器损坏)加剧,运行费用增加;
2、谐波滤除兼无功补偿
不仅可以自动跟踪系统无功负荷变化,进行快速无功补偿,还可 以滤除电力系统中的谐波电流,保证用户功率因数在规定的范围内。 并且由于电容器与电抗器串联。
3、响应迅速
滤波器组由控制器控制投切,提高了滤波器组的快速响应能力, 可根据配电系统的负荷情况动态频繁的投切。动态响应时间不超过 20ms。
-容量) (kVA)
升压 变压器
输电线 ∆P+j∆Q
降压 变压器
M 电力用户
PL+jQL
有功功率(kW):用于做功和发热损耗的那部分电能。例如:转换成机械 能、热能、光能等;方向:电源至负载。 一个周期的平均功率大于零。
无功功率(kVar):用于电路内电场与磁场交换的那部分电能。 方向:上半周期从电源至负载,下半周期从负载至电源。 一个周期的平均功率等于零。
技术介绍
浙江瑞泰电力电子有限公司 2010-8-18
无功补偿的概念与作用
• 有功功率、无功功率与功率因数 • 自然功率因数与标准功率因数 • 功率因数低的不良影响 • 无功补偿原理 • 无功补偿的意义和作用
有功功率、无功功率与功率因数
电源
PG+jQG
交流发电机 输出的功率 (视在功率
动态无功补偿及动态滤波补偿概述
动态功率补偿:投切开关采用大功率电力电子开关器件和微处理 器控制技术快速满足电网的无功需求,维持高瞬时功率因数值。 动态无功补偿响应时间迅速可达20mS。
动态滤波无功补偿:在滤除谐波与补偿无功功率能同时满足电网 要求。
RTSC动态无功补偿装置主要器件
塑壳断路器: 动态投切开关:采用先进的大功率晶闸管电流零过度投切技术,
国家相关政策
•节电措施 各级电压的电力网和电力用户都要提高自然功率因数,并按无
功分层分区和就地平衡以及便于调整电压的原则,安装无功补偿设备和 必要的调压装置。 •电能质量与节电监察
各级电力部门要对所管辖电网(包括输配电线路、变电站和用 户)的电压质量和无功电力、功率因数和补偿设备的运行进行监察、考 核。各电力用户都要向当地供电部门按期报送电压质量和无功补偿设备 的安装容量和投入情况,以及无功电力和功率因数等有关资料。电网和 用户都要提高调压装置和无功补偿设备的运行水平。
空载 0.15以下 0.2以下
25% 0.67 0.5-0.55
50% 0.73 0.7-0.75
75% 0.75 0.8-0.85
满载 0.76 0.85-0.9
电焊设备 金属加工
提升、皮带
0.35-0.60 0.55-0.65
0.5-0.75
锻压设备 0.55-0.65
铸钢铸铁(中 0.88-0.97 频炉)
各种负荷特点
1、煤炭行业负荷特点
矿井提升机属于动态负荷,从提升机启动、稳定到制 动一个工作周期一般在几分钟之内,而且在这一过程中无 功变化大,功率因数在提升阶段最低(达到0.2左右), 制动阶段则较高。提升机启动频繁,一般箕斗从井下提升 到井上需要2~3分钟时间,其中加速时间约为10~12秒。 大功率提升机普遍采用晶闸管供电的直流系统或交-交变 频调速系统。对电网的供电质量要求较高,在供电突然中 断时,容易产生危险事故,设备损坏,生产中断,造成企 业重大损失。因此,煤矿企业负荷属于重要负荷,必须保 证供电的可靠性。
2、谐波源 向公用电网注入谐波电流或在公用电网上产生谐波电压的电气
设备称为谐波源。具有非线性特性的电气设备是主要的谐波源,例 如带有功率电子器件的变流设备,交流控制器和电弧炉、中频炉、 感应炉、荧光灯等。我国工业企业也越来越多的使用产生谐波的电 气设备,例如晶闸管电路供电的直流提升机、交-交变频装置、轧 钢机直流传动装置、晶闸管串级调速的风机水泵和冶炼电弧炉等。
水泵风机 0.70-0.80
工业电热
家用电器 照明电器 冷轧设备
0.5-0.85
0.5-0.8 0.3-0.7 0.3-0.7
功率因数低的不良影响
1、降低发电机的输出功率,当发电机需提高功率无功输 出,低于额定功率因数运行时,将使发电机有功输出 降低。
2、降低了变电、输电设施的供电能力。
3、使网络电力损耗增加(网络中的电能损失与功率值一 平方成反比),如电机、变压器、电力电缆等。
P PL { Q 0
cos 1 . 0
无功补偿的意义和作用
意义: 就近提供负载所需的无功功率,避免负载与电源进行无功功率交换。
作用: 减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电能损失; 减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电压损失; 增加设备输电能力; 提高系统的稳定性。
2、可靠的晶闸管触发
我公司研制开发的晶闸管触发控制电路,采用晶闸管柔性投切技 术(FACTF)。这种技术可有效的解决采用传统晶闸管电压过零投切技 术时产生的过电压、过电流、暂态冲击等问题。充分解决了晶闸管触 发可靠性低、波形畸变、晶闸管损坏的问题。
3、完善的保护
可以实现长期免维护。保护功能包括滤波器组过电流保护、晶闸 管过热保护、过压保护、欠电压保护。运行可靠性高。
电能形成 (电源)
电能转换 (负载)
功率因数:有功功率出力在设备容量中所占的比重。
0cos1.0
功率三角形
Q
S
S2 Q2 P2
PScos
QSsin
P
节电:
P S 或 cos
1.0
Q0
自然功率因数
负荷自然功率因数:无功补偿前负荷的功率因数
cos =P/S
典型负荷功率因数表:
负荷 配电变压器 感应电动机
3)备操作频繁,经常出现故障。
4)维护量大。
3、造船、汽车行业负荷特点
造船、汽车的焊装车间负荷以点焊机作为单相非线性 负荷,具有短时工作制(1秒以内)、频繁工作、冲击电 流大等特点,给系统带来一系列不良影响,主要有:
1)导致电网三相电流严重不平衡,变压器发热严重;
2)无功消耗大,功率因数偏低。如采用常规的接触器投切电 容方式,反应速度慢,很难补偿到位,经常出现过补偿或 负补偿,极易造成系统故障导致故障跳闸;
本电费)×(1±功率因数奖惩率)+城市建设附加费
(关于实行峰谷电价的通知,粤价〔2003〕19号)
谐波治理
• 谐波概述 • 谐波的危害 • 谐波治理的意义
谐波概述
1、谐波定义 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数
分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电 网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的 比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波, 称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。谐波实际上是一种 干 扰量,使电网受到“污染”。电工技术领域主要研究谐波的发生、 传输、测量、危害及抑制,Fra Baidu bibliotek频率范围一般 为2≤n≤40。
RTSC动态无功补偿装置技术参数
1. 额定工作电压:AC 0.4kV~1kV
2. 电压畸变率:
3.
满足GB/T14549-93《公用电网谐波》标准规定的要求。
3. 功率因数:COSφ≥0.90
4. 工作电压、电流:装置允许在1.1倍的额定电压或1.3倍的额定 电流下长期工作。
5. 动态响应时间:<20ms。
4、精确迅速的控制
动态功率补偿装置的控制器的控制模块是以数字信号处理器DSP 和高精度采样电路为基础,在每一个电网周期对所有数据进行分析。 先进的控制方法,在5~20ms内计算出所需要无功补偿的技术,在谐波 严重的情况下能进行理想的动态补偿。
装置适用范围
该装置广泛应用于电力、钢铁、煤矿、铁道、石油、 机械、冶炼、化工、造船、港口、轻工、建材、矿山等低 压380v、660v、1000V供配电系统中,要求动态无功补偿 且需要抑制或治理谐波的场合,尤其适用于轧机、电焊机、 起重机、电梯、行车等有谐波,无功负荷较大且波动频繁 的场合。
(能源电[1988]18号 ,电力系统电压和无功电力管理条例)
• 功率因数考核和电费调整 为调动用户改善电压,管好无功设备的积极性,凡受电容量在
100kVA(kW)及以上的用户均应按国家批准的《功率因数调整电费办法》 的有关规定,实行功率因数考核和电费调整。
• 用户总电费的计算 总电费=(高峰电度电费+平段电度电费+低谷电度电费+基
谐波治理的意义
对电能质量已经不能仅用频率和电压这两个指标来评价了, 谐波已成为电能质量另一个重要指标。因此,无论是从保障电力 系统的安全、稳定、经济运行的角度,还是从用户用电设备的安 全、正常工作的角度,有效地治理谐波,将其限制在允许范围之 内,还电网一个洁净的电气环境,营造“绿色电网”,谐波治理 具有十分重大的意义。
4、控制、装置功能先进
功能强大、易于调试的液晶显示控制器,可实时显示系统电压、 功率因数、投入系统滤波器的组数、系统电流等数据。可对功率因数、 过压值、失压值、过流值、谐波畸变率值、投切延时等参数进行编程。 有过压、过流、欠流等报警功能。
5、合理的滤波补偿设计方案
根据客户系统专门设计,滤波效果明显,补偿后功率因数满足要 求。装置所采用的晶闸管投切电力滤波器这一新技术的应用,为配电 系统提供了一种动态补偿提高功率因数、滤除谐波及稳定电压改善电 能质量,降损节能的新手段。
在10ms内完成投切,实现零电流投入零电流切除,确保无涌流, 无冲击;同时配置智能型微机数字驱动、保护模块。 滤波电容器:中外合资佛山市顺德润华电力电容器有限公司该公 司所生产滤波电容器,可以长期承受的谐波电流为基波电流的2倍。 电容量制造精度小于1%,以保证滤波器有较低的谐振阻抗。电容 器为防爆滤波电容器。 滤波电抗器:采用铁芯闭合磁路结构,具有防止电磁场辐射的屏 蔽磁路,不产生射频干扰影响其它控制设备,电感量制造精度小 于1%。 动态滤波无功补偿控制器 电容器保护单元
4、功率因数愈低线路的电压降愈大,使得用电设备的运 行条件恶化。
无功补偿原理
P+jQ
PL+jQL
系统
-jQC
无功补偿原理图
负载
功率平衡:
P jQ PL jQ L - jQ C PL j ( Q L - Q C )
P PL
Q QL - QC
cos cos tg - 1 ( Q )
P 当 Q L Q C时 :
6. 补偿总容量:根据客户实际需求
7. 主接线方式:三相(角形接法)或星形接线 。
8. 保护功能:装置设计有相应的保护及信号设施。主要有:短路 保护;过流保护;过压保护;失压保护;单台电容器还有单台 熔断器保护。
RTSC动态滤波补偿装置特点
1、动态投切开关
通过控制晶闸管实现各次滤波器组无触点自动投切,采用先进的 晶闸管柔性投切技术(FACTF)和特殊工艺设计的滤波器,避免了传统 接触器投切及晶闸管过零投切时产生的涌流、暂态冲击,无需放电即 可再投。延长了动态补偿系统的使用寿命。
2、港口负荷特点
码头主要负荷是卸船机、斗轮机、装船机、皮带机等 设备,这些设备在生产过程中频繁起动,具有很大的波动 性。特别是在吊装货物的过程中,无功波动更加明显,影 响电压稳定。电网原采用固定式的电容补偿装置进行功率 因数补偿,但存在以下问题:
1)固定式电容补偿装置,由现场值班人员手动操作。
2)功率因数达不到0.9,每年利率调整费额达到几十万元。
• 规定用户标准功率因数
用户在当地供电局规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定: 高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户功
率因数为0.90及以上,其他100kVA(kW)及以上电力用户和大、中型电力 排灌站功率因数为0.85及以上,农业用电功率因数为0.80及以上。凡功率 因数未达到上述规定的新用户,供电局可拒绝接电或加收力率调整费。
图 1 非零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
图 2 零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
RTSC动态滤波补偿装置优点
1、准确的测量及完善的设计
设计滤波器的首要条件是谐波测量的准确性,有了准确的测量加 上完善的设计才能得到良好的滤波效果。我公司采用的A级精度的电能 质量测试仪保证了测量的准确性,采用的高端设计和仿真软件有效的 保证了设计的完善性和可靠性。
谐波的危害
✓ 电流和电压波形畸变; ✓ 电压波动及闪变加剧; ✓ 功率因数降低; ✓ 供、配、用电设备发热严重,电网供电能力(容量)下降,用电设
备的利用率降低; ✓ 线路和变压器损耗增加并加速老化; ✓ 电子设备及控制系统受干扰而无法正常工作,继电器误动作; ✓ 传统的无功功率补偿装置损坏(电容器损坏)加剧,运行费用增加;
2、谐波滤除兼无功补偿
不仅可以自动跟踪系统无功负荷变化,进行快速无功补偿,还可 以滤除电力系统中的谐波电流,保证用户功率因数在规定的范围内。 并且由于电容器与电抗器串联。
3、响应迅速
滤波器组由控制器控制投切,提高了滤波器组的快速响应能力, 可根据配电系统的负荷情况动态频繁的投切。动态响应时间不超过 20ms。
-容量) (kVA)
升压 变压器
输电线 ∆P+j∆Q
降压 变压器
M 电力用户
PL+jQL
有功功率(kW):用于做功和发热损耗的那部分电能。例如:转换成机械 能、热能、光能等;方向:电源至负载。 一个周期的平均功率大于零。
无功功率(kVar):用于电路内电场与磁场交换的那部分电能。 方向:上半周期从电源至负载,下半周期从负载至电源。 一个周期的平均功率等于零。