UPS供电系统中的谐波及其抑制

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大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较

大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较

大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。

目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案方案1.采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波<5%(额定负载),输入功率因数0.95。

这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象;THM有源谐波滤波器技术缺陷为:a)、存在"误补偿"问题:由于它的补偿响应时间长达40ms以上,存在"误补偿"隐患。

当在输入电源上、执行切除/投入操作或在UPS的输入上游侧、作大负载的切除/投入操作时,易产生”误补偿”。

轻者,造成UPS的输入谐波电流”突变”。

严重时,会导致UPS的输入开关"误跳闸"。

b)、可靠性偏低:对于6脉冲+有源滤波器的UPS來说,由于在它的有源滤波器中、使用IGBT管作为它的整流器和变换器的功率驱动管, 其故障率偏高。

相反,对于12脉冲+无源滤波器的UPS來说,在它的滤波器中、使用的是可靠性很高的电感和电容。

c)、降低系统效率,增加运行成本:有源滤波器的系统效率为:93%左右。

对于400KVA UPS并机而言,在满载及按33%的输入谐波电流进行补偿的条件下,如果按毎KW*hr= 0.8元付电费的话,在1年內所需支付的运行费用为:400KVA*0.07/3=9.3KVA; 一年的耗电量为65407KW.Hr, 需要增加的电费开支为:65407X0.8元=5.2万元。

大功率UPS系统谐波的危害和抑制

大功率UPS系统谐波的危害和抑制
大 量 的 谐 波 分 量 会 给 电 力 系 统 的 安 全 运 行 带 来 很 大 的 安 全 隐患 ,因 此 必须 对 大功 率 UP 系 统谐 波 进 行 有效 抑 S
制。
谐 波 会 对 发 电 机 的 稳 定 运 行 有 较 大 的 影 响 。 与
变 压 器 相 似 ,磁 滞 现 象 和 涡 流 现 象 会 由于 谐 波 的 作 用 造 成 发 电机 的 损 耗 大 增 ;亚 瞬 态 电抗 (u — r n in S b T a se t R atne X”随 频率 的升 高 而增 大 ;谐波 旋 转磁 场 以 eca c) d
1谐波 的产生 .
通 常 ,谐 波 产生 的原 因如下 :非 线 性 负载 在 交 流 电 路 中需 要 消耗 谐 波 电流 ; 电 网 由于 存 在 阻抗 ,提 供 谐波
电流 的同时 ,电压波形 也产 生失 真 。
非线性 负载包括 整流 器 、充 电器 、开 关 电源 、调
光 器 、变频 调 速 器 、计 算 机 、感应 电炉 、荧 光灯 、微 波 形 失 真 增大 ,频率 改变 ; 电网 中的 无 功功 率 和 电流 有 效 值 被过 度消耗 ;电网的 负担加 重 ,可用容 量下 降 。 炉 、电视机 、电话 、传 真机 等设 备 。 大功 率 U S P 三相 整流 器产 生谐波 的原理 如 图 1 所示 。 以变 压 器为 例 ( 图 2 示 ) 压 器 中心 线 电流 增大 , 如 所 变
抗器 阻抗为L。、电容 C 和并 联 电抗 器的阻抗 为L ,则输 P
入端 的第力次谐 波 电流为
Z 志 p n
式 中 ,, H 一负 载需 要 的谐 波 电流 , H一电源提 供 的谐 波 ,

通信机房UPS谐波问题及治理方案

通信机房UPS谐波问题及治理方案

( )功率因数补偿电容过 电压 ( 4 谐波引起的谐振 ) ;
( )电缆导体集肤效 应 ( 5 主要 由 3 +2 N 次谐波 引 起) ; ( )引起 电源电源绮变增加 ,因电源 电压绮 变增 6 大 , 引起供电系统 内电源设备 、 将 用电设备受到共同的 影响 ,形成谐波扩散效应。 因此 , 谐波 的存在 , 将对供 电系统运行 质量形成很 大负面影响 ,严重时还会引发重大的供 电安全故障 。 12 谐波的治理措施 . 谐波 在 电力系统 内具 有 多源点特 点 , 其波形 实际
设备正 常运行 , 特别是对谐波较为敏感的发电机组。 方 案示意 图如 图 2 所示 。
图 1 有源滤波器谐 波抑 制方案
无功补偿 无源滤波
负载 1 负载 Ⅳ
图 2 综合补偿方案
13谐波滤波器的容量选择及安装 . 131 .. 有源滤波器容量选择
( )现场实测法 1 在现场用 电能质量测试仪表 ( F UK 如 L E的 F 3 4 B, ( )局部补偿方案 2 此方案主要适用于局部供 电的配电柜 内均分布 同样 类型的非线性 负载设备的治理 ,方式如图 3 所示 。
数据系统设备 日益 成为通信机房 中电源负载的主要 设
备, 由于数据 系统设备的供电方式大 多采用交流电源供 电方式 ,这使得 为其配套的大容量 UP S电源设备在机
房内大量投入使用 , 作为通信机房内电源设备的UP 在 S 通信楼供电系统 中则是作为供电网的 负载 , 由于UP 工 S
作时具有 的非线性负载特性 , 其运行时 在供 电网产生 了
效果并不明显。
流桥式电路工作的负载设备 , UP 、 如 S 整流设备 , 其未 经谐波抑 制设计 的机 型 ,总谐波 分量一 般均在 2 %~ 0 3 %之间 ,故谐波 电流 :设备额定输入 电流 × (0 5 2 %~

UPS谐波的产生与治理

UPS谐波的产生与治理
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抗震动强,达到 2G。 模块与 UPS 配套装柜,摆放位置随意,更灵活。
谐波治理咨询电话:010-67810762 联系人:朱豪杰 手机 13311457706 地址:北京大兴区亦庄经济开发区康定街 1 号
谐波治理后
实际节电 k2 值 (3)铁心的涡流附加损耗 K3 值计算 谐波治理前
谐波治理咨询电话:010-67810762 联系人:朱豪杰 手机 13311457706 地址:北京大兴区亦庄经济开发区康定街 1 号
谐波治理后
实际节电 k3 值 (4)铁心的涡流附加损耗 K4 值计算 谐波治理前
谐波治理后
82.3% 67.8% 47.7%
武汉联通中北路局站实际节电效果计算
1)谐波治理前后各种损耗情况下附加倍数 K 值的确定。
(1)绕组的附加损耗 k1 值计算
13 次 电流 (A) 8.1 3.9 51.9%
17 次 电流 (A) 7.4 3.5 52.7%
谐波治理后
实际节电 k1 值
(2)铁心的磁滞附加损耗 K2 值计算 谐波治理前
因此我们可以看出,电流的有效值增大了 5.6%,假设电压为固定值(其实电压随着谐波电流畸变的增 加其也是畸变变大的),那么视在功率就增加了 5.6%。
谐波(无功) 功率
有用功率
用一杯啤酒来理解,谐波就像一杯啤酒中的泡沫,占用了杯子的容量,谐波占用了线路的容量而不做 任何功,反而引起额外损耗,从而浪费电能。
变压器降容及损耗增加 变压器降容
举例:一台 200KVA 的变压器为 UPS 单独供电,若谐波电流畸变率 THDI 达到 30%以上,那么 代入公式:
可以得到该变压器必须降容约 5%以上才能满足需求。 变压器谐波损耗

电力系统中的谐波及其抑制措施

电力系统中的谐波及其抑制措施

电力系统中的谐波及其抑制措施供电公司吕向阳【摘要】在电能质量多种指标中,受干扰性负荷影响,谐波是最为普遍的。

该文介绍了电力系统中的主要谐波源、谐波的危害及抑制措施。

关键词谐波抑制措施一、概述在理想的情况下,优质的电力供应应该提供具有正弦波形的电压。

但在实际中供电电压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形,即产生谐波。

我们所说的供电系统中的谐波是指一些频率为基波频率(在我国取工业用电频率50HZ为基波频率)整数倍的正弦分量,又称为高次谐波。

在供电系统中,产生谐波的根本原因是由于给具有非线形阻抗的电气设备(又称为非线形负荷)供电的结果。

这些非线形负荷在工作时向电源反馈高次谐波,导致供电系统的电压、电流波形畸变,使电能质量变坏。

因此,谐波是电能质量的重要指标之一。

供电系统中的谐波问题已引起各界的广泛关注,为保证供电系统中所有的电气、电子设备能在电磁兼容意义的基础上进行正常、和谐的工作,必须采取有力的措施,抑制并防止电网中因谐波危害所造成的严重后果。

二、谐波源谐波源是指向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备。

在电力的生产、传输、转换和使用的各个环节中都会产生谐波。

在发电环节,当对发电机的结构和接线采取一些措施后,可以认为发电机供给的是具有基波频率的正弦波形的电压。

谐波的产生主要是来自下列具有非线形特性的电气设备:(1)具有铁磁饱和特性的铁心设备,如:变压器、电抗器:(2)以具有强烈非线形特性的电弧现象的设备,如:气体放电灯、交流弧焊机、炼钢电弧炉等;(3)以电力电子元件为基础的电源设备,如:各种电力交流设备(整流器、逆变器、变频器)、相控调速和调压装置,大容量的电力晶闸管可控开关设备等,它们大量的用在化工、电气化铁道、冶金、矿山等工矿企业以及各式各样的家用电器中。

以上这些非线形电气设备(或称之为非线形负荷)的显著的特点是它们从电网取用非正弦电流,也就是说,即使电源给这些负荷供给的是正弦波形的电压,但由于它们具有其电流不随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,这种电流波形是由基波和与基波频率成整数倍的谐波组成,即产生了谐波,使电网电压严重失真,此外电网还须向这类负荷产生的谐波提供额外的电能。

大型UPS电源输入谐波分析及应对

大型UPS电源输入谐波分析及应对

综上所述,解决UPS电源的输入谐波问题一方面要严格限制谐波的发射水平,另一方面还要设法提高供电系统自身的康谐波干扰能力,改善谐波防护性能。
4、抑制谐波时要注意的问题
在治理UPS不间断电源输入谐波时,如果不注意,会引发谐振、与发电机不兼容等相互关联、错综复杂的问题。因为在增加输入谐波器后,当UPS负载较轻时,UPS电源的功率因数会变成负功率因数—也就是此时UPS电源变成一个容性负载,发电机可能出现电压升高或不稳的现象。此时如果无功补偿电容没有退出的话,问题就变得更加严重,即使发电机不在使用时,不间断电源的滤波器和补偿电容也可能与变压器的电感在谐波电流的作用下发生并联谐振。
可靠性。与6脉冲整流器+5次谐波滤波器方案相比,6脉冲整流器+THM有源滤波器
与12脉冲整流器+11次谐波滤波器的可靠性都有所降低。因为THM有源滤波器存在(误补偿)问题,另外使用IGBT管作为它的整流器和变换器的功率驱动管,器故障率提高。而12脉冲整流器是有两个6脉冲整流器并联组成的,因此部件增多,反而增加了UPS电源本身的故障点,降低了UPS系统的可靠性。
(2)、增装动态无功补偿装置,提高供电系统承受谐波的能力
在技术经济分析可行的条件下,可以在谐波源处装设动态无功补偿装置—静止无功补偿装置或静止同步补偿装置,以获得补偿负荷快速变动的无功需求、改善功率因数、滤除系统谐波、减少向系统注入谐波电流、稳定母线电压、降低三项电压不平衡度等,提高供电系统承受谐波的能力。
(2)、对电力电容的影响
谐波电压的增高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,当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,就会使谐波电流放大,造成电容器因过热、过电压等而不能正常运行。

UPS谐波的产生与治理

UPS谐波的产生与治理作者:佚名出处:51cto2010-09-25 06:36目前,UPS广泛应用于通讯、金融、政府、医疗、教育、工业、安防监控等领域,随着信息化的发展进程,UPS的作用变得越来越重要,功率也越来越大。

同时,UPS对电网所产生的谐波污染问题日趋严重。

三相全控桥6脉冲整流UPS+5次谐波滤波器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的25%—33%,加上5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数为0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害,如表3所示。

这种配置,其输人电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患,但是该方案是采用无源器件,可靠性高,性价比高。

(2)12脉冲整流器图3是一种多重化整流电路,由两个三相桥整同,一个接成三角形,一个接成星形,这样两组三相交流电源间相位错开30°,从而使输出整流电压Ud在每个交流电源周期中脉动12次,故该电路为12脉冲整流电路。

12脉冲整流器等于是在6脉冲整流器的基础上再增加一个6脉冲整流器,较之6脉冲整流,不仅可以减小输人电流谐波,也减少了输出电压中的谐波含量。

12脉冲整流技术的发展又来已久,早在上世纪70年代初期,当大功率晶闸管发展成熟之际,人们就已经发现了晶闸管整流器在将交流电转换为直流电的同时,会产生大量的谐波电流注人到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生的影响,为此,人们寻求一种解决方法,希望除掉整流器产生的谐波电流。

在当时的技术水平和条件下,只有两种解决方案,其中一个就是采用两套整流器通过不同相位的叠加,以便消除5、7次谐波,这就是12脉冲整流器,如图4所示。

由此可见,采用12脉冲整流技术能够有效地降低输入谐波分量,如表4所示。

(3)12脉冲整流UPS十无源LC滤波器12脉冲整流器理论上只有11次及以上的谐波电流,但整流器实际运行中谐波电流还是较大的,只能基本消除5次谐波和大部分7次谐波对电网的注人影响,11次谐波还是较大,使得UPS对上线电网的谐波污染(总电流失真度THDI)治理程度还达不到较好水平,因此12脉冲UPS+l1次谐波滤波器成为很好的选择,如果UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器加11次谐波滤波器后,如技术参数设计得当,THDI可减小到3%以下,输入功率因数大于0.95以上,可基本上消除谐波电流对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。

UPS 系统中的谐波(基础_危害_治理)

危害治理谐波的基础__目录一、谐波的基本概念二、谐波的基本特征参数三、谐波的危害四、谐波治理的解决方法五、谐波治理的比较六、关于有源滤波器谐波的基本概念谐波的定义:z•基波——指频率为50Hz的正弦波;•谐波——指频率为50Hz正整数倍的正弦波。

线性负载的特征z•电流与电压之间存在着固定的相位差(角度为ϕ);•电压与电流的比值为一个常数—负载的阻抗。

电流和电压之间的关系是线性的。

例如:白炽灯泡、电加热器、电阻、电动机、变压器等。

,只有电阻R、电感L和电容C。

•这类负载中没有任何有源电子器件非线性负载的特征z•负载吸收的电流为周期性的,但不是正弦波电流,电流中因含有谐波而造成波形的失真;,电流和电•欧姆定律中的电压和电流之间的关系不再有效,负载阻抗在一个周期内是变化的压之间的关系也不再是线性的。

谐波的基本概念谐波的产生:z•非线性负载在交流电路中需要消耗无功(谐波)电流;•电网存在阻抗,提供谐波电流的同时,电压波形也会产生失真。

非线性负载举例:z•整流器、充电器、开关电源、调光器、变频调速器、电子计算机、感应电炉、荧光灯、微波炉、电视机、电话、传真机等等…荧光灯开关电源变频调速器充电器谐波的基本概念非线性负载举例:z–调光器、加热器;–开关电源负载:计算机、家用电器等–三相整流器:变频调速器–三相整流器:充电器–三相整流器:UPS谐波的基本概念-RCD负载(电阻、电容、二极管)•绝大多数电子设备的电源都是这种电路iU在稳定条件下,只有当瞬时电压超过电容Q 两端的电压后才对电容充电;U非线性负载的阻抗随电容两端的电压变Q化,且输入电流不再是正弦波;电流的波形复杂,用傅立叶定理描述为以Q下各项之和:i负载电流一个频率与电压频率f相同的电流,即基??波;多个频率为kf的电流(k为正整数),即谐??5次谐波波;3次谐波基波左图提供了电流的大致形状,但只给出了Q = 低阻抗区对交流电源 = 高阻抗区三次和五次谐波成分。

在线式UPS电源的输入电流谐波抑制技术

在线式UPS电源的输入电流谐波抑制技术随着信息技术的快速发展,人们对电力供应的可靠性和稳定性要求越来越高。

而UPS(不间断电源)作为一种供电备用设备,被广泛应用于各种行业和领域。

在线式UPS电源因其高效、可靠的特性而备受青睐。

然而,在线式UPS电源在使用过程中存在输入电流谐波的问题,这对电网的稳定性和电力质量产生了一定的影响。

因此,研发和采用输入电流谐波抑制技术是解决这一问题的关键。

输入电流谐波是由于非线性负载所引起的,如整流器件和脉宽调制技术。

这些非线性负载会导致电流波形变形和谐波扩大,给电网带来不利影响。

为了减少输入电流谐波,需要采取相应的技术手段进行抑制。

首先,一种常见的输入电流谐波抑制技术是使用滤波器。

滤波器可以通过选择合适的电路参数和设计滤波器结构来抑制电流谐波。

常见的滤波器包括谐振式滤波器、有源滤波器和无源滤波器。

谐振式滤波器通过谐振元件选择特定的谐振频率,并产生与之相反的谐波电流,从而实现谐波抑制。

有源滤波器使用开关电源技术来主动抑制谐波电流,具有较好的动态响应。

无源滤波器则通过选择合适的电感和电容组合进行谐波抑制,其成本相对较低。

其次,可以采用调制技术对输入电流进行谐波抑制。

调制技术通过改变电路的参数和工作方式来控制输出波形,从而减小谐波成分。

常见的调制技术包括脉宽调制(PWM)和多脉冲调制(MPPM)。

PWM技术通过控制开关器件的开关时间来控制输出波形,从而实现谐波抑制。

MPPM技术通过同时控制多个开关器件的开关时间来产生多个脉冲,使得输出波形更接近正弦波。

另外,控制负载的非线性特性也可以用于输入电流谐波抑制。

通过在负载端引入各种控制方法,如PFC(功率因数校正),可以减少负载对电池的谐波响应。

PFC技术通过在负载端引入合适的电路拓扑结构和控制器来实现,可以增加负载的输入电流响应,并提高负载的效率。

此外,对于在线式UPS电源而言,合理设计系统的参数也能够实现输入电流谐波的抑制。

UPS供电系统中谐波的危害以及安科瑞有源电力滤波器针对UPS场合的应用

UPS供电系统中谐波的危害以及安科瑞有源电力滤波器针对UPS场合的应用安科瑞王志彬2019.1一.UPS谐波产生原理及危害UPS主要有整流电路、逆变电路、控制电路、充电电路等组成,目前中大功率三进三出UPS的整流电路通常采用晶闸管相控整流电路,常用的整流电路有三相全桥6脉整流电路和六相全桥12脉冲整流电路等。

相控整流技术的优点在于结构简单控制技术成熟,但由于交流输入功率因数较低,会产生大量的谐波电流,对电网产生较大的污染。

案例分析及治理效果UPS电源系统设备主要应用在信息产业、IT行业、交通、金融行业等,作为计算机信息系统、数据网络中心等的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定等方面的都是非常重要的。

以下为对某企业UPS负载进行局部治理的治理前后数据对比。

二.危害对像对于所有这些整流滤波型的非线性负载而言,在它们运行中都会向输入电源程度不同地反馈谐波电流,从而造成越来越严重的谐波干扰和污染问题。

这是因为由大量的电流谐波所产生的无功功率不仅会导致输入电源电能的利用率大大下降(主要表现为输入功率因数显著下降),而且它还会对低压供电系统本身及各种用电设备的安全运行带来严重威胁和留下种种故障隐患。

输入谐波电流可能带来危害可大致归纳为三大类:1、对用电设备所带来的危害①各种计量仪表(例:电压表、电流表和功率表等)的测量读数产生计量误差,从而导致计量错误,或者位于各种工业控制系统中的DCS系统和EDS系统的误动作;②对通讯系统产生干扰,降低通话质量,使得通讯信号不能正常传输,并导致通讯设备加上老化或者损坏;③对信息网络系统产生干扰,导致误码率增大,数据包的掉包率增大,数据包的传输延时增大,网络的数据吞吐量下降,最终迫使网络系统进入低效运行状态;④对于带晶闸管的设备而言,因晶闸管发生“误触发”而导致设备运行不正常而出现故障;⑤照明设备和显示屏因产生闪烁或者偶发性的雪花以及闪屏现象,而影响其正常运行;⑥伺候电机在其运行中产生脉动现象,交流电机因扭矩不均匀而产生振动或者噪音增大等。

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供电系统中的谐波及其抑制一、概述在理想的情况下,优质的电力供应应该提供具有正弦波形的电压。

但在实际中供电电压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形,即产生谐波。

我们所说的供电系统中的谐波是指一些频率为基波频率(在我国取工业用电频率50Hz为基波频率)整数倍的正弦波分量,又称为高次谐波。

在供电系统中,产生谐波的根本原因是由于给具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)供电的结果。

这些非线性负荷在工作时向电源反馈高次谐波,导致供电系统的电压、电流波形畸变,使电力质量变坏。

因此,谐波是电力质量的重要指标之一。

谐波的危害表现为引起电气没备(电机、变压器和电容器等)附加损耗和发热:使同步发电机的额定输出功率降低,转矩降低,变压器温度升高,效率降低,绝缘加速老化,缩短使用寿命,甚至损坏:降低继电保护、控制、以及检测装置的工作精度和可靠性等。

谐波注入电网后会使无功功率加大,功率因数降低,甚至有可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。

供电系统中的谐波问题已引起各界的广泛关注,为保证供电系统中所有的电气,电子设备能在电磁兼容意义的基础上进行正常、和谐的工作,必须采取有力的措施,抑制并防止电网中因谐波危害所造成的严重后果。

二、谐波产生的原因在电力的生产,传输、转换和使用的各个环节中都会产生谐波。

在发电环节,当对发电机的结构和接线采取一些措施后,可以认为发电机供给的是具有基波频率的正弦波形的电压。

在其它几个环节中,谐波的产生主要是来自下列具有非线性特性的电气设备:(1)具有铁磁饱和特性的铁芯没备,如:变压器、电抗器等;(2)以具有强烈非线性特性的电弧为工作介质的设备,如:气体放电灯、交流弧焊机、炼钢电弧炉等;(3)以电力电子元件为基础的开关电源设备,如:各种电力变流设备(整流器、逆变器、变频器)、相控调速和调压装置,大容量的电力晶闸管可控开关设备等,它们大量的用于化工、电气铁道,冶金,矿山等工矿企业以及各式各样的家用电器中。

以上这些非线性电气设备(或称之为非线性负荷)的显著的特点是它们从电网取用非正弦电流,也就是说,即使电源给这些负荷供给的是正弦波形的电压,但由于它们只有其电流不随着电压同步变化的非线性的电压-电流特性,使得流过电网的电流是非正弦波形的,这种电流波形是由基波和与基波频率成整数倍的谐波组成,即产生了谐波,使电网电压严重失真,此外电网还必须向这类负荷产生的谐波提供额外的电能。

接入低压供电系统的非线性设备产生的谐波电流可分为稳定的谐波和变化的谐波两大类。

所谓稳定的谐波电流是指由这种谐波的幅度不随时间变化,如视频显示设备和测试仪表等产生的谐波,这类设备对电网来说表现为恒定的负载。

由激光打印机、复印机、微波炉等产生的各次谐波的幅值随时间变化,称之为波动的谐波,这类设备对电网来说是一个随时间变化的负载。

随着电力电子设备使用的不断增加,同时这些设备产生的谐波又具有较大的振幅,所以目前它们是供电系统中的主要谐波源。

三、谐波的危害以前由于接入供电系统的非线性设备较小,帮在系统中引起的谐波电流也很小,所以对电力质量的影响不大。

随着电子技术的发展,使用大功率半导体开关器件以及各类开关电源的产品,如电视机、空调器、节能灯、调光器、洗衣机、微波炉,信息技术设备等迅速涌入居民家庭,虽然每台设备向电网注入的谐波电流不大,但这些设备数量大、分布广。

有些家用电器如电视机、空调器等在使用时具有集中的特点,在某些时段会使注入到电网的谐波电流对公用电网造成的谐波问题特别突出,这不但使接入该电网的设备无法正常工作,甚至造成故障,而且还会使供电系统中性线承受的电流超载,影响供电系统的电力输送。

因此谐波问题得到各有关方面的高度重视。

供电系统中的谐波危害主要表现在以下几个方面。

1、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。

由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对谐波电流的有效电阻增加,从而增加了设备的功率损耗、电能损耗,使导体的发热严重。

(1)对旋转电机的影响谐波对旋转电机的危害主要是产生附加的损耗和转矩。

由于集肤效应、磁滞、涡流等随着频率的增高而使在旋转电机的铁心和绕组中产生的附加损耗增加。

在供电系统中,用户的电动机负荷约占整个负荷的85%左右。

因此,谐波使电力用户电动机总的附加损耗增加的影响最为显著。

由于电动机的出力一般不能按发热情况进行调整,由谐波引起电动机的发热效应是按它能承受的谐波电压折算成等值的基波负序电压来考虑的。

试验表明,在额定出力下持续承受为3%额定电压的负序电压时,电动机的绝缘寿命要减少一半。

因此,国际上一般建议在持续工作的条件下,电动机承受的负序电压不宜超过额定电压的2%。

谐波电流产生的谐波转矩对电动机的平均转矩的影响不大,但谐波会产生显著的脉冲转矩,可能出现电机转轴扭曲振动的问题。

这种振荡力矩使汽轮发电机的转子元件发生扭振,并使汽轮机叶片产生疲劳循环。

(2)对变压器的影响谐波电流使变压器的铜耗增加,特别是3次及其倍数次谐波对三角形连接的变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组过热;对全星形连接的变压器,当绕组中性点按地,而该侧电网中分布电容较大或者装有中性点接地的并联电容器时,可能形成3次谐波谐振,使变压器附加损耗增加。

(3)对输电线路的影响由于输电线路阻抗的频率特性,线路电阻随着频率的升高而增加。

在集肤效应的作用下,谐波电流使输电线路的附加损耗增加。

在供应电网的损耗中,变压器和输电线路的损耗占了大部分,所以谐波使电网网损增大。

谐波还使三相供电系统中的中性线的电流增大,导致中性线过载。

输电线路存在着分布的线路电感和对地电容,它们与产生谐波的设备组成串联回路或并联回路时,在一定的参数配合条件下,会发生串联谐振或并联谐振。

一般情况下,并联谐波谐振所产生的谐波过电压和过电流对相关设备的危害性较大。

当注入电网的谐波的频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,会激励电感、电容产生部分谐振,形成谐波放大。

在这种情况下,谐波电压升高、谐波电流增大将会引起继电保护装置出现误动,以至损坏设备,与此同时还可产生相当大的谐波网损。

对于电力电缆线路,由于电缆的对地电容比架空线路约大10-20倍,而感抗约为架空线路的1/2-1/3,因此更容易激励出较大的谐波谐振和谐波放大,造成绝缘击穿的事故。

(4)对电力电容器的影响随着谐波电压的增高,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,使得电容器因过热、过电压等而不能正常运行。

2、影响继电保护和自动装置的工作和可靠性谐波对电力系统中以负序(基波)量为基础的继电保护和自动装置的影响十分严重,这是由于这些按负序(基波)量整定的保护装置,整定值小、灵敏度高。

如果在负序基础上再叠加上谐波的干扰(如电气化铁道、电弧炉等谐波源还是负序源)则会引起发电机负序电流保护误动(若误动引起跳闸,则后果严重)、变电站主变的复合电压启动过电流保护装置负序电压元件误动,母线差动保护的负序电压闭锁元件误动以及线路各种型号的距离保护、高频保护、故障录波器、自动准同期装置等发生误动,严重威胁电力系统的安全运行。

3、使测量和计量仪器的指示和计量不准确由于电力计量装置都是按50Hz的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,会影响感应式电能表的正常工作。

在有谐波源的情况下,谐波源用户处的电能表记录了该用户吸收的基波电能并扣除一小部分谐波电能,从而谐波源虽然污染了电网,却反而少交电费;而与此同时,在线性负荷用户处,电能表记录的是该用户吸收的基波电能及部分的谐波电能,这部分谐波电能不但使线性负荷性能变坏,而且还要多交电费。

电子式电能表更不利于供电部门而有利于非线性负荷用户。

4、干扰通信系统的工作电力线路上流过的3、5、7、11等幅值较大的奇次低频谐波电流通过磁场耦合,在邻近电力线的通信线路中产生干扰电压,干扰通信系统的工作,影响通信线路通话的清晰度,而且在谐波和基波的共同作用下,触发电话铃响,甚至在极端情况下,还会威胁通信设备和人员的安全。

另外高压直流(HVDC)换流站换相过程中产生的电磁噪声(3-10kHz)会干扰电力载波通信的正常工作,并使利用载波工作的闭锁和继电保护装置动作失误,影响电网运行的安全。

5、对用电设备的影响谐波会使电视机、计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化,并使机内的元件出现过热,使计算机及数据处理系统出现错误。

对于带有启动用的镇流器和提高功率因数用的电容器的荧光灯及汞灯来说,会因为在一定参数的配合下,形成某次谐波频率下的谐振,使镇流器或电容器因过热而损坏。

对于采用晶闸管的变速装置,谐波可能使晶闸管误动作,或使控制回路误触发。

四、抑制供电系统谐波的一般对策谐波问题是关系到供电系统的供电质量的一个重要问题,它不但与供电部门有关,而且还关系到广大电力用户扣电器设备制造厂的切身利益。

为减少供电系统的谐波问题,一般从管理上和技术措施上采取以下几方面的对策:1、贯彻执行有关谐波的国家标准,加强谐波管理我国于1998年12月14日发布了国家标准GB17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》,等效采用IEC6100-3-2:1995,但在技术内容上与该国际标准完全一致。

GB17625.1规定了准备接入公用低压配电系统中的电气、电子设备(每相输入电流≤16A)可能产生的谐波的限值。

只有经过试验证实符合该标准限值要求的设备才能接入到配电系统中。

这样就可以对低压电气及电子产品注入供电系统的总体谐波电流水平加以限制。

该标准对以下四类没备确定了谐波电流时发射限值:A类设备:平衡的三相设备以及除B、C和D类外的所有其它设备;B类设备:便携式电动工具;C类设备:包括调光装置的照明设备:D类设备:输入电流具有标准所定义的“特殊波形”,且其有功功率不大于600W 的设备。

该标准还规定了试验电路和对试验电源的要求、对测量设备的要求和试验条件等内容。

目前,全国电磁兼容标委会正在组织有关专家对GB17625.1进行修订,使该标准更加适应市场的需求和操作更容易、简便。

此外,1993年颁发的国家标准GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》,该标准考虑了不同谐波源叠加计算的方法,规定了各级电网电压谐波总畸变率和用户注入电网的谐波电流容许值,对限制公用电网中的谐波起到了积极的作用。

认真贯彻执行有关国家标准关于限制谐波的规定,就能从总体上控制供电系统中的谐波水平,保证供电系统供给优质的电力质量。

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