有源电力滤波器和无源滤波器哪个作用大

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三种谐波治理技术的对比

三种谐波治理技术的对比

三种谐波治理技术的对比
谐波治理技术大致分为调谐滤波、无源滤波、有源滤波三种
调谐滤波和无源滤波都是针对系统中的某次谐波设计的被动滤波方法,由一定比率的电抗器和电容器串联组成。

调谐滤波主要用于无功补偿,它也可以滤除少部分谐波。

无功滤波阻抗低,谐振频率靠近谐波频率,可滤除大部分谐波,但如果系统谐波分量复杂,必须针对不同谐波分量设计不同次数的滤波柜。

有源滤波是由电力电子器件组成的谐波发射装置,是一种主动滤波方法,它通过实时检测负载测的谐波电流,主动跟踪产生等幅反相的谐波电流注入电网,从而净化电网电源,它可以实现任意阶次谐波的滤除。

三种技术对比如下:
主要原因:站场电力系统大都为双变压器,单母线分段接线方式,系统运行方式是可以发生变化的;站场生产系统基本采用闭环自动控制,根据来液量或压力等调节变频器输出频率,谐波分量动态变化;此外,站场变频设备大都有两台以上,谐波含量较高,谐波分量多。

来源:杂志《电气名用》作者:大港油田采油工艺研究院陈学梅。

有源电力滤波器原理

有源电力滤波器原理

有源电力滤波器原理有源电力滤波器是一种电力滤波器,与被动电力滤波器相比具有更好的滤波性能和灵活性。

其原理是通过外部激励电路的引入,使滤波器能够主动对输入信号进行调节和滤波。

有源电力滤波器主要由滤波器部分和激励电路部分组成。

滤波器部分一般采用电容、电感和电阻等元器件组成,用于对输入信号进行滤波处理。

根据滤波器部分的组成以及滤波器的工作原理不同,有源电力滤波器可以分为多种类型,比如自适应滤波器、谐波滤波器等。

激励电路部分是有源电力滤波器的关键部分,它通过激励信号对滤波器进行调节。

在有源电力滤波器中,激励电路通常由一组放大器和控制电路组成。

放大器的作用是将激励信号放大到适当的幅值,使其能够有效地调节滤波器的工作状态。

控制电路主要用于对放大器进行控制,使其能够根据输入信号的频率和幅值变化而调节。

激励电路的引入可以使有源电力滤波器具有更好的频率响应和动态性能。

有源电力滤波器的工作原理可以通过如下步骤进行描述:1. 输入信号通过滤波器部分,被电容、电感和电阻等元器件滤波和衰减。

滤波器部分的设计和参数选择决定了滤波器的频率响应和滤波特性。

2. 激励信号通过激励电路部分,被放大器放大到适当的幅值。

放大器的增益可以根据需要进行调节,以满足不同的滤波器工作要求。

3. 放大后的激励信号通过控制电路,对滤波器的工作状态进行调节。

控制电路可以根据输入信号的频率和幅值变化,动态地调整滤波器的参数和工作模式。

4. 调节后的滤波器输出信号经过放大器的逆变输出,得到最终的滤波器输出信号。

有源电力滤波器具有很多优点,比如滤波精度高、滤波范围宽、动态性能好等。

它可以有效地抑制输入信号中的谐波和噪声,提高电力系统的稳定性和可靠性。

同时,有源电力滤波器还可以根据需要进行调节和优化,适应不同的电力系统和工作环境。

总之,有源电力滤波器通过外部激励电路的引入,使滤波器能够主动对输入信号进行调节和滤波,从而实现更好的滤波效果和灵活性。

它是电力滤波器中一种重要的类型,广泛应用于电力系统和工业控制等领域。

4-无源滤波器(PPF)

4-无源滤波器(PPF)

若不考虑滤波器连接处系统阻抗的影响,则 Q 值越大, ������fn 越小,滤波效果越好。Q=∞时, Rfn=0 , ������������������ = 2δe������ X0 ,在给定的 X0 和 δ eq 下, 谐波电压最小,但实际下电感线圈总有一定的 电阻,Q必定为有限值。如果某一Q值下谐波电 压达不到滤波要求,应减小X0 ,降低Q值。
使用有源电力滤波器进行谐波治理
治理效果好,节能、节材,是谐波治理技术的最新发展方向,有着广阔 的发展前景。
2
治理 谐波
无源电力滤波 器
利用电容器、电抗器 和电阻器的适当组合而 构成的滤波装置。其具 有结构简单、维护方便 等优点,但只能抑制固定 次谐波、其滤波效果受 系统阻抗及频率变化影 响、且体积庞大、易与 系统发生谐振。
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单调谐滤波器的设计
1.单调谐波器的失谐
滤波器阻抗偏离其极小值,使滤波效果变差,这种情况称为滤波器的失谐。 电力系统运行时频率偏差(实际频率fs与额定频率fsn不一致)
条 件
电容器、电感线圈的参数变化(环境温度、自身发热、绝缘老化)
设计时常将由参数偏差 ΔL和 ΔC 所引起的谐振频率相对变化量, 应用谐振频率与 ������������成反比关系,等效地近似处理为系统频率的偏 差,从而得到总的等值频率偏差或总失谐度
优点:双调谐滤波器投资较小,且基波损耗较小; 缺点:其结构相对比复杂,调谐困难,故应用还较少。
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二、LC无源滤波缺点
容量固定 参数易 变化 容易 谐振 消耗大量 有色金属
效果不好!
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LC 缺点一
不能完全滤除谐波
Z5
Ih
LC滤波支路是低阻分流原理,支路电阻与变压器内阻并联,反比分流,

电力系统中的谐波分析与治理策略

电力系统中的谐波分析与治理策略

电力系统中的谐波分析与治理策略 摘要:本文针对电力系统中谐波问题进行分析与治理策略探讨,重点探讨了谐波电流引起零线电流偏大的危害,并提出了解决该问题的措施。通过有源滤波装置的安装和工作原理,可以有效减少谐波电流对系统的影响,确保电网运行稳定,降低损耗。

关键词:谐波来源;谐波危害;谐波抑制 引言:随着电力系统的发展,谐波问题逐渐成为影响系统正常运行和设备寿命的关键因素之一。特别是谐波电流可能引起零线电流偏大,进而带来一系列安全隐患。针对这一问题,有源滤波装置作为一种常用的治理手段,可以通过补偿等方式有效抑制谐波电流产生和传播,保障电力系统的可靠运行。

1. 谐波电流引起零线电流偏大的危害 1.1. 安全隐患 谐波电流引起零线电流偏大可能带来严重的安全隐患。首先,当零线电流偏大时,会导致电路设备和设施的过载。过载可能导致电线、配线板和插座等设备发热,甚至起火的风险增加。其次,零线传输过大的电流会造成设备工作不稳定,从而影响设备的性能和寿命。此外,零线电流过大还可能引起电器的漏电和跳闸问题,增加触电和火灾的风险。

1.2. 系统损害 谐波电流引起零线电流偏大还可能对整个电力系统的运行造成重大损害。首先,零线电流过大会导致电网中的电压失真加剧,使得电压波形变形,影响其他正常工作的设备和系统的电压稳定性。此外,谐波电流也会加大电力系统的功耗,降低系统效率,从而浪费了大量的电能。另外,当谐波电流在电力系统中蔓延时,会与其他设备产生相互干扰,引起相应设备的故障和损坏。最严重的情况是,谐波电流可能导致整个电力系统的崩溃,造成大规模停电事故。 2. 解决措施:有源滤波器的工作原理 2.1. 安装位置选择 在选择有源滤波器的安装位置时,需要考虑几个关键因素。首先,应该将有源滤波器安装在最接近谐波负载的位置,这样可以最大程度地减少谐波对电网的影响。其次,需要确保安装位置能够方便地与负载设备进行连接,减少线路长度和电阻,提高滤波效果。此外,在选择安装位置时,还要考虑到有源滤波器的散热环境,避免过热影响设备的正常工作。

有源、无源滤波器

有源、无源滤波器

有源、无源滤波器一、实验目的1、熟悉滤波器构成及其特性。

2、学会测量滤波器幅频特性的方法。

二、实验仪器1、双踪示波器1台2、信号源及频率计模块块3、抽样定理及滤波器模块 1块三、实验原理滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制(或大为衰减)无用频率信号的电子装置。

工程上常用它作信号处理、数据传送和抑制干扰等。

这里主要是讨论模拟滤波器。

以往这种滤波电路主要采用无源元件R 、L 和C 组成,60年代以来,集成运放获得了迅速发展,由它和R 、C 组成的有源滤波电路,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。

此外,由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出阻抗又低,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。

但是,集成运放的带宽有限,所以目前有源滤波电路的工作频率难以做得很高,这是它的不足之处。

基本概念及初步定义 1、初步定义滤波电路的一般结构如图4-1所示。

图中的)(1t v 表示输入信号,)(0t v 为输出信号。

假设滤波器是一个线性时不变网络,则在复频域内有A (s )=Vo(s)/Vi(s)图4-1 滤波器电路的一般结构式中A (s )是滤波电路的电压传递函数,一般为复数。

对于实际频率来说(s=jω)则有A (j ω)=│A (j ω)│ej φ(ω) (4-1) 这里│A (j ω)│为传递函数的模,φ(ω)为其相位角。

二阶RC 滤波器的传输函数如下表所示:此外,在滤波电路中关心的另一个量是时延τ(ω),它定义为)()()(s d d ωωϕωτ-= (4-2) 通常用幅频响应来表征一个滤波电路的特性,欲使信号通过滤波器的失真很小,则相位和时延响应亦需考虑。

当相位响应φ(ω)作线性变化,即时延响应τ(ω)为常数时,输出信号才可能避免失真。

2.滤波电路的分类对于幅频响应,通常把能够通过的信号频率范围定义为通带,而把受阻或衰减的信号频率范围称为阻带,通带和阻带的界限频率叫做截止频率fc 。

有源滤波器的主要功能和作用

有源滤波器的主要功能和作用

有源滤波器的主要功能和作用有源滤波器的主要功能和作用1. 什么是有源滤波器?有源滤波器是一种电子电路,其主要功能是调节和控制信号的频率,将指定频率的信号放大或衰减,以实现信号滤波的目的。

2. 有源滤波器的主要功能有源滤波器主要有以下几个功能:•频率选择:有源滤波器可以选择指定频率范围内的信号进行放大或衰减,从而滤除其他频率的干扰信号。

•频率增益:有源滤波器可以放大指定频率范围内的信号,增加信号的幅度,以提高信号的可靠性和质量。

•频率衰减:有源滤波器可以衰减指定频率范围内的信号,以降低噪声和干扰对信号的影响。

•相位校正:有源滤波器可以校正信号的相位,使得信号的相对时间关系更加准确,提高信号的同步性。

3. 有源滤波器的作用有源滤波器在现代电子技术中扮演着非常重要的角色,其主要作用有以下几个方面:•通信系统:有源滤波器被广泛应用于无线通信系统中,用于滤除噪声和干扰信号,增强有效信号的可靠性和清晰度。

•音频处理:有源滤波器被用于音频系统中,用于调节音频信号的频率和幅度,实现音频的均衡、混响和延迟等效果。

•图像处理:有源滤波器可以用于图像处理中,帮助提取特定频率范围内的图像信息,去除图像上的噪点和伪像。

•生物医学工程:有源滤波器被应用于生物医学工程领域,用于滤除生物信号中的干扰和噪声,提取有效的生理信息。

•工业自动化:有源滤波器在工业自动化系统中被广泛使用,用于滤除电力系统中的谐波和干扰信号,保护设备的安全和稳定运行。

有源滤波器通过提供精确的频率控制和信号处理功能,为各个领域的电子设备提供了稳定、清晰和可靠的信号,对提高信号质量和保护设备的正常运行起到了至关重要的作用。

通过不断的研究和创新,有源滤波器在各个领域的应用将会进一步扩展和深化。

APF动态抑制谐波 补偿武功

APF动态抑制谐波  补偿武功

APF - 指定防护因素APF是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。

基本概述三相电路瞬时无功功率理论是APF发展的主要基础理论;APF有并联型和串联型两种,前者用的多;并联有源滤APF波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的问题。

理论基础有源滤波器同无源滤波器比较,治理效果好,主要可以同时滤除多次及高次谐波,不会引起谐振,但是价位相对高!目前的有源滤波器均以低压为主,高压有源滤波器技术已经成熟,但是实际应用安全系数很低,国际普遍做法是以变压器升压,来保证可靠性,国家相关部门也要求以变压器升压的形式和有源滤波器结合,治理高压谐波!工作原理有源电力滤波器通过电流互感器检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流注入到电网中,达到滤波的目的。

基本标准国家标准GB/T14549-93《电能质量:公用电网谐波》GB/T15543-1995 《电能质量:三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995 《电能质量:电力系统频率允许偏差》GB/T12326-2000 《电能质量:电压波动和闪变》GB/T12325-2003 《电能质量:供电电压允许偏差》GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》GB/T15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》GB7625.11998 《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》GB4208-93 《外壳防护等级的分类》基本其他国外知名的有源电力滤波器的生产厂家有:ABB、施耐德、西门子等,国内知名生产厂家有:盛弘电气、南京亚派科技、思源电气、上海双电、英纳仕电气、西安赛博等。

有源电力滤波器

有源电力滤波器
为克服无源滤波器的缺点,人们做了大量研究与实践,其中具有代表意 义的为有源电力滤波技术。从国内外目前的使用情况来看,有源电力滤波器 将是以后进行谐波消除和无功补偿的一个重要发展方向。
1.2 有源电力滤波器的特点
与无源滤波器不同,有源电力滤波器(ActivePowerFilter:APF)为一种能够 动态消谐波并且可以补偿无功的电力电子设备,其完全可以消除频率与幅值都 变化的谐波和无功,同时能够弥补PPF的不足,而且能够得到比PPF更好的补 偿效果。
无源滤波器具有如下缺点: (1)只能滤除特定次谐波,且滤波特性受系统参数的影响较大,易和系统发生 并联谐振,导致谐波放大,降低系统的稳定性。 (2)由于电网的阻抗和谐波频率随着电力系统的运行状况不断发生改变,而滤 波特性又过于依赖电网参数,所以给LC参数的设计带来了麻烦。 (3)滤波要求和无功补偿要求有时难以同时满足要求。 (4)LC可能会与电网阻抗发生串联谐振,而电网中的某次谐波电压可能使无 源电力滤波装置中产生较大的谐波电流。 (5)消耗较多的有效材料,增大了体积。
因此串联有源电力滤波器作用:动态调节电压即补偿系统电压的快速升 降,还可以补偿系统谐波,系统电压畸变与不对称等功能。
2.2 并联型有源电力滤波器的基本拓扑结构
AC
图3并联型有源电力滤波器的基本拓扑结构
并联型有源电力滤波器与系统并联等效为一个受控电流源,如图3所示。 有源滤波器向系统注入与谐波电流大小相等方向相反的电流,从而达到滤波 的目的。并联型有源电力滤波器主要适用于电流源型感性负载的谐波补偿, 技术上已相当成熟,工业上已投入使用的有源电力滤波器多采用此方
如图1所示有源滤波器与无源滤波器结构图
无源滤波器
有源电力滤波器
图1有源滤波器与无源滤波器结构
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有源电力滤波器和无源滤波器哪个作用大安科瑞王志彬2019.03大家都知道谐波治理的都知道有有源电力滤波器和无源电力滤波器2种装置可以抑制、控制谐波,那么这2个设备装置到底哪个才可以谐波治理的更好更彻底,下面就由小编给大家叨叨下这2个装置到底哪个更好。

无源滤波器一旦启动,1.性能参数难以变动,滤波特性受系统参数的影响较大。

此外滤波器的电抗电容值通常也会有容差即偏离其标准值±10%而增加了失谐度,也会降低滤波效率;2.只能消除特定的几次谐波,而对某些次谐波会产生放大作用3.谐波电流增大时,滤波器负担随之加重,可能造成滤波器过载;4.有效材料消耗多,体积大。

有源电力滤波器具有什么特点呢:由于无源滤波器具有以上缺点,随着电力电子技术的不断发展人们将滤波研究方向逐步转向有源电力器。

与无源滤波器相比,有源电力滤波器具有高度可控性和快速响应性,不仅能补偿各次谐波,还可抑制闪变、补偿无功其具体特点如下:滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险;具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波。

尽管有源电力滤波器有着无源滤波器所不具备的巨大技术优势,但目前要想在电力系统中完全取代无源滤波器还不太现实。

这是因为与无源滤波器相比较,有源电力滤波器的成本较高,这一点是限制其推广使用的关键。

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。

谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。

●临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声、降低通信质量、计算机无法正常工作,重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。

1.3有源电力滤波器产品效益●使谐波指标满足国家标准,避免供电部门罚款或中断供电;●降低变压器损耗;●减少谐波污染,降低谐波对自动控制装置、电能计量装置、继电保护装置的干扰,保证供配电系统安全稳定运行;●避免谐波过电压和谐波过电流对电气设备的危害,延长设备使用寿命;●节能降耗,提高功率因数,节约电费,避免罚款。

1.4执行标准GB/T14549-1993《电能质量:公用电网谐波》GB/T15543-2008《电能质量:三相电压不平衡度》GB/T12325-2008《电能质量:供电电压偏差》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:电力系统频率偏差》GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值》GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》2、产品介绍2.1工作原理ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。

其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。

图2-1ANAPF有源电力滤波器原理图2.2产品特点●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,可对2~31次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;●具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;●模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;●采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;●输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;●多机并联,达到较高的电流输出等级;●拥有自主专利技术。

2.3主要技术参数表2-1ANAPF有源电力滤波器技术参数2.4产品3、产品应用3.1容量计算方法谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。

因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。

由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式估算谐波电流进行选型。

3.1.1根据负载额定电流和行业类型选型3.1.2根据变压器容量和行业类型选型3.1.3根据快速选型表查表选型查表步骤:步骤1:确定变压器容量和变压器负载率(一般在0.6~0.8);步骤2:根据变压器负载率确定表2、表3或表4;步骤3:确定电流总谐波畸变率(THDi)(表1中THDi值为参考值,仅在估算谐波电流时使用);步骤4:根据变压器容量及THDi参考值确定相应的谐波电流值;步骤5:考虑到一定的裕量,选择相应容量的ANAPF有源电力滤波器。

注:表1~表4参见附录1。

3.2选型示例上海某工厂办公大楼变压器容量为250KVA,变压器负载率为0.8,主要负载为节能灯、变频空调和电梯等,属于办公楼宇。

变压器容量为250KVA;变压器负载率为0.8;负载类型属于办公楼宇,根据表1估算THDi为30%;查表4可得估算谐波电流值为83A;如果根据公式(2)计算,结果是一样的;考虑到一定的裕量,选择100A的ANAPF有源电力滤波器。

3.3治理方式分类与说明电能质量监测与治理系统针对不同的场合可选择不同的治理方案,一般有集中治理、局部治理和就地治理三种技术方案。

(一)集中治理集中治理上图示例本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在配电前端设置有源电力滤波器,采用集中治理的方式抑制谐波。

集中治理适用于单台设备谐波含量小,但数量庞大、布局分散的场合,比如办公大楼(个人电脑、节能灯、变频空调、电梯等),虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但整栋大楼的总电流大,总谐波电流也大。

(二)局部治理局部治理上图示例本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在局部谐波源前端设置有源电力滤波器,采用局部治理的方式抑制谐波。

局部治理适用于谐波源集中在某一条或几条馈出支路的配电系统,比如医院的精密仪器、UPS电源等,虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但为防止其他设备产生的谐波对其干扰,采用局部谐波治理。

(三)就地治理上图示例本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在主要谐波源的前端设置有源电力滤波器,采用就地治理方式的抑制谐波。

就地治理适用于谐波源比较明确且单台设备谐波含量较大的配电系统,比如大型商业区的景观照明、影剧院的可控硅调光设备、工业区的变频器调速设备等,单台设备电流大、谐波含量高、谐波电流大,为防止谐波电流影响其他用电设备,采用就地治理。

4应用案例4.1ANAPF在数据机房的应用▲项目背景:常熟智慧城市是一个市民卡信息中心,其中包括大型数据机房,对电能质量要求非常高;为了提高供电可靠度,采用大量的UPS作为设备电源,机房内还包含空调设备、照明设备等。

此类电力电子设备皆属于非线性负载,在使用过程中会产生大量谐波并注入系统中,主要以5次、7次为主;如果不进行谐波治理,对电网造成严重的污染,也影响机房中其他敏感设备,比如导致通信数据错误,甚至瘫痪、中断,降低了配电系统的安全性、可靠性。

▲治理方案:根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性直流电源产生,供电系统由2台800kVA变压器及其一台800kW发电机组成,采用集中治理方案,在每台变压器下加装300A 有源电力滤波器,由两台150A并机实现,型号为ANAPF150-380/BGL,来自动跟踪补偿负载产生的谐波电流,保证整个系统安全可靠运行。

▲治理效果:图4-1治理之前A、B、C、N相电流波形和电流频谱由图可以看出,治理前,N线电流较大,3次、5次、7次等谐波频次含量较大;治理后,N线电流明显降低、各次谐波电流得到有效抑制,提高了供电系统的稳定性,消除了谐波对通信系统影响的危害,收到了良好的运行效果。

▲安装现场:图4-2安装现场4.2ANAPF在办公楼宇的应用▲项目背景:珠海横琴口岸项目是临时边检大楼的新建项目,为边检部门电气设备提供可靠电力支持,对电能质量要求较高;用电设备主要是大功率UPS、LED显示屏、空调、照明和报检大厅动力设备等,会产生大量谐波,其谐波主要包括3、5、7、9次;不进行合理治理,将对其他电气设备产生危害,如:大量的3次谐波造成中线过热甚至发生火灾;大量谐波造成变压器局部严重过热;继电保护发生误动作等。

▲治理方案:根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性直流电源产生,该项目有1#、2#两个配电站,1#配电站有2台800kVA的变压器,2#配电站有2台1000KVA的变压器,分别采用集中治理方案,在每台变压器下加装ANAPF系列有源电力滤波器,由于安装空间有限,选择我司壁挂式有源电力滤波器进行嵌入式安装,1#配电站中#1和#2变压器下安装型号均为ANAPF75-380/BBL,2#配电站中#1和#2变压器下安装均为2台型号为ANAPF60-380/BBL的有源电力滤波器并机使用,保障了整个供电系统的稳定性。

▲治理效果:图4-4治理之后电流波形和各次谐波电流畸变率治理前电流波形发生畸变,三相电流畸变率分别为10.8%、11.1%、12.5%;在加装ANAPF系列有源电力滤波器后电流波形趋向正弦波,各次谐波得到有效抑制,电流畸变率明显降低,三相电流畸变率降至4.0%、4.1%、4.4%。

▲安装现场:4.3ANAPF在工业领域的应用▲项目背景:合肥日立建机是日立建机集团在中国最大的生产基地,其主要负载是变频器、电焊机和中频炉等,这类负载属于中污染设备,使用时电流变化很快,无功需求大,传统无功柜跟不上负载变化速度,导致功率因数很低,造成无功罚款;同时又会产生大量谐波流入电网中,谐波电流在线路上流动会产生压降,使得电压也畸变严重,致使一些精度高的生产设备不能正常运行,影响公司的生产,导致产品质量下降,给客户带来严重的经济损失。

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