风电场谐波治理方案选择及效果评估
风电场谐波噪声问题分析与解决

风电场谐波噪声问题分析与解决发表时间:2018-06-25T16:59:07.070Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:周德超汤建方[导读] 摘要:本文讨论了一个50MW风场谐波问题及解决方法的方案。
(中广核新能源投资(深圳)有限公司江西分公司 330046)摘要:本文讨论了一个50MW风场谐波问题及解决方法的方案。
首先分析了谐波现象和谐波标准,列举了风机的谐波源,分析了风机滤波电路的等效数学模型,引申出各种解决方案。
采用LC滤波(LCL滤波),在特定次谐波较大的场合,可以选择调整参数;在谐波分布比较均匀的场合,可以选择LRC滤波。
该方法对风电场的谐波治理有借鉴意义,对风场的在设计阶段,系统中设备的参数选型有实际参考意义。
关键词:谐波;滤波;谐波治理0引言目前,单台风力发电机功率越来越大,陆地上主流风机在1.5MW-3MW之间,风电厂一般大于5MW,对局部电网的影响比例越来越大,谐波引起的电能质量问题,越来越频繁,需要更多的关注。
一方面,风场存在多种多样谐波源,双馈电机定子谐波,变流器转子侧耦合到定子侧谐波,变流器网侧谐波,风机辅助设备也有少量谐波电流,另一方面,风场电网中的设备,可等效为电感,电阻和电容,必然存在多个谐振点。
一般由10台风机组成一个35KV的线路。
单台风机的等效LCL滤波电路,有可能与外部的谐波源,产生谐振。
基于以上事实,本文总结了一个典型双馈风机的风场谐波问题,问题解决方案有助于解决类似风电场谐波问题。
1 风场谐波现象与初步分析江西某风场,共计25台2MW双馈风机,设备完成吊装调试,试运行期间,值班人员发现,升压站35KV/110V变压器有时会出现噪音,人耳清晰听到的噪音,观察发现噪音在特定的功率时段出现。
变压器厂家检查后排除本身的质量问题。
从变压器的角度分析,特定次谐波可以引起变压器铁芯震动,发出人耳可闻噪音。
测定声音频率约为26倍频(1.3KHZ附近)。
在风机满发和轻载情况下,没有噪音。
谐波治理方案

谐波治理方案谐波治理是指在电力系统运行中,由于不同原因产生的谐波问题,采取相应的措施来减少或消除谐波对系统的不利影响的过程。
谐波治理方案主要包括以下几个方面的措施。
首先,通过合理设计和选择电力设备来降低谐波的产生。
这包括采用低谐波电力设备,如低谐波变压器、低谐波电动机等,减少谐波的产生。
另外,合理布置电力设备和线路,减少谐波的传播和扩散,也能有效降低谐波对系统的影响。
其次,通过谐波滤波器来减少谐波的传播和扩散。
谐波滤波器是一种根据电力系统谐波特性设计的滤波装置,能够选择性地滤除特定频率的谐波电流或电压。
通过在电网中安装谐波滤波器,可以将谐波回路短路,减少谐波的扩散和传播,从而降低谐波对系统的影响。
第三,通过合理运行和维护电力系统来降低谐波的产生和传播。
包括合理控制发电机和负载的运行状态,避免发电机失稳和谐波过载等问题。
同时,定期检查和维护电力设备和线路,及时发现和处理引起谐波的故障,也能有效减少谐波的产生和传播。
最后,通过谐波监测和分析来及时发现谐波问题,并采取相应的措施加以治理。
谐波监测可以通过安装谐波检测仪或用相关的测试仪器进行,对电力系统中的电流、电压进行实时监测和记录,分析得到的数据,找出谐波的来源和传播路径,为谐波治理提供依据。
在监测和分析的基础上,可以采取相应的谐波治理措施,比如调整电力设备的运行参数,安装谐波滤波器等,来消除或减少谐波的影响。
综上所述,谐波治理方案包括合理设计和选择电力设备、安装谐波滤波器、合理运行和维护电力系统、谐波监测和分析等多个方面的措施。
只有综合采取这些措施,才能有效地减少和消除谐波对电力系统的影响,确保电力系统的安全稳定运行。
浅析风电厂无功补偿及谐波治理装置

浅析风电厂无功补偿及消谐装置的应用随着世界能源的日趋匮乏和科学技术的飞速发展,加之人们对环境保护的要求,对绿色清洁能源的需求越来越迫切。
风能是当前最有发展前景的一种新型能源,它是取之不尽用之不竭的能源,还是一种洁净、无污染的绿色能源。
目前,越来越多的风电厂建成并网发电。
由于风电厂具有自己独特的特点,这随之产生了风电并网的问题,在风电并网运行中会出现以下问题:(1)风机出力波动大引起电压波动;(2)电压调节能力弱,不能在规定的范围内调节;(3)电网扰动造成的电压变化可能造成风机大面积解列,影响系统的稳定与安全;(4)可调度性差;(5)部分感应式发电机无功消耗高;为了解决以上问题,风电厂无功及谐波的治理发展由简单的消谐消弧装置到SVC再到更为先进的sv殴备。
为了了解风电厂的无功补偿及谐波治理装置,首先我们需要明确一些关于无功和谐波的基本概念。
无功功率:电源能量与感性负载线圈中磁场能量或容性负载电容中的电场能量之间进行着可逆的能量交换而占有的电网容量叫无功,Q 表示这种能量交换的幅度。
无功功率的表达式为:Q=Ulsin ©式中无功的单位为Var (乏),线电压的单位为V (伏),视在电流I单位为A (安)。
功率因数:在正弦电路中,功率因数是由电压和电流之间的相角差决定的,这种情况下,功率因数常用CO®表示。
视在功率S=UI, 有功功率P=Ulcos©cos © =P/S感性无功:电流矢量滞后电压矢量90度。
如:电动机、变压器线圈、晶闸管变流设备等。
容性无功:电流矢量超前电压矢量90度。
如:电容器、电缆输配电线路、电力电子超前控制设备等。
基波无功:与电源频率相等的无功。
谐波无功:与电源频率不相等的无功。
无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率的增加,从而使发电机、变压器及其它电气设备的容量和导线容量增加。
使线路及变压器的电压降增大,如果是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。
海上风电场并网点谐波治理方法探讨

海上风电场并网点谐波治理方法探讨摘要:近年来,随着国家“3060”战略的逐步落地,各沿海省份大力发展海上风电项目,在海上风电项目并网过程中,电能质量问题逐渐引起属地电网的关注,海上风电项目并网电能质量问题中,谐波问题尤为突出。
本文主要分析了风电场产生谐波的原因,并对由于长距离海缆接入引起的地区电网背景谐波放大,从而导致的海上风电项目并网点谐波超标问题的一种治理方法进行了阐述,并以东南沿海某海上风电项目为例,分别对无源滤波和有源滤波两种治理方案进行了分析比较。
关键词:海上风电谐波长距离海缆有源滤波1.谐波产生的原因及危害1.1谐波产生的原因在电力系统中谐波产生的基本原因是由于非线性负载所致。
当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
谐波频率是基波频率的整数倍。
谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度和相角。
目前,常用的整流电路几乎都采用晶闸管相控整流电路或二极管整流电路,其中以三相桥式和单相桥式整流电路为最多。
带阻感负载的整流电路产生的谐波为人们所熟悉,另外直流侧采用电容滤波的二极管整流电路也是严重的谐波污染源,还有采用相控方式的交流电力调整电路及周边变流器等电力电子装置也会在输入侧产生大量的谐波电流。
对于风电机组来说,发电机本身产生的谐波是可以忽略的,谐波电流的真正来源是风电机组中采用的电力电子元件,变风速风电机组采用大容量的电力电子元件,直驱永磁同步风力发电机组的交直交变频器采用可控PWM整流或不控整流后接DC/DC变换,在电网侧采用PWM逆变器输出恒定频率和电压的三相交流电;双馈异步风力发电机组定子绕组直接接入交流电网,转自绕组端接线由三只滑环引出接至一台双向功率变换器,电网侧同样采用PWM逆变器,定子绕组端口并网后始终发出电功率,转子绕组端口电功率的流向取决于转差率。
此类原因的谐波治理方式不在本文的讨论范围内。
1.2谐波的危害理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。
谐波治理方案

谐波治理方案1. 引言谐波电流是电力系统中的一种常见问题,特别是在有非线性负载的情况下。
谐波会导致电网中的电压畸变、设备损坏以及其他负面影响。
因此,为了保障电力系统的正常运行和设备的安全运行,需要实施谐波治理措施。
本文将介绍一种谐波治理方案,以减少电力系统中的谐波电流。
方案包括谐波源的识别、谐波电流监测与分析、谐波滤波器的设计与应用等内容。
2. 谐波源的识别在电力系统中,谐波源可能来自于各种非线性负载,例如电弧炉、变频器、电子设备等。
通过谐波源的识别,可以确定谐波的产生位置和程度,从而为后续的治理措施提供依据。
识别谐波源的方法可以采取谐波电流监测仪器进行实时监测和分析,也可以通过分析电力系统中各个非线性负载的谐波特性来确定谐波源。
根据谐波源的识别结果,可以制定相应的谐波治理方案。
3. 谐波电流监测与分析对谐波电流进行监测和分析是实施谐波治理的重要步骤。
通过谐波电流监测,可以了解电力系统中谐波的产生和传播情况,确定谐波电流的频谱特性。
在监测期间,需要采集电力系统中各个节点的电流数据,并对其进行分析。
谐波电流分析可以采用频谱分析方法,通过对电流信号进行傅里叶变换,得到电流在不同频率下的谐波分量。
分析结果可以帮助确定主要的谐波成分和谐波级别,为后续的治理方案设计提供依据。
4. 谐波滤波器的设计与应用谐波滤波器是减少电力系统谐波的一种常用设备。
根据谐波分析结果,可以设计合适的谐波滤波器,并将其应用于电力系统中,以降低谐波电流水平。
根据谐波分析结果,可以确定谐波滤波器的额定电流和安装位置。
一般来说,谐波滤波器应该安装在负载侧,使其能够尽量接近谐波源,以最大限度地降低谐波电流。
在谐波滤波器的设计过程中,需要考虑到谐波滤波器的阻抗特性和谐波滤波器的使用寿命等因素。
合理设计和应用谐波滤波器可以有效地减少电力系统中的谐波电流。
5. 结论谐波电流是电力系统中的常见问题,为了保障电力系统的正常运行和设备的安全运行,需要实施谐波治理措施。
谐波治理的基本方法和措施_概述及解释说明

谐波治理的基本方法和措施概述及解释说明1. 引言1.1 概述谐波是指在电力系统或其他电气设备中频率为基波频率的整数倍的波动。
谐波问题已经成为现代电力系统和工业生产中普遍存在的一个难题,它会导致电能质量下降、设备寿命缩短、甚至引发系统故障等负面影响。
因此,探索谐波治理的基本方法和措施对于确保电网稳定运行和提高供电可靠性至关重要。
1.2 文章结构本文旨在对谐波治理的基本方法和措施进行概述并进行解释说明。
首先,在第2节中,我们将介绍谐波治理的概念及其基本方法。
然后,在第3节中,将详细讨论谐波治理方法的具体实施步骤,以帮助读者全面了解如何进行谐波治理。
接下来,在第4节中,我们将通过分析实例和进行案例研究来进一步加深对谐波治理的认识。
最后,在第5节中,我们将总结文章并展望未来谐波治理发展的趋势与挑战。
1.3 目的文章旨在向读者介绍谐波治理的基本方法和措施,并详细说明实施这些方法和措施的具体步骤。
通过对谐波问题的深入解析和案例研究,希望能提供给读者一些实用的指导和经验,以便在实际工程中有效地解决谐波问题。
此外,文章还将展望未来谐波治理发展的趋势,并指出可能面临的挑战,旨在激发学术界和工程界进一步研究与探索谐波治理领域。
2. 谐波治理的基本方法和措施2.1 谐波治理概述谐波是指电力系统中频率为基波频率整数倍的非线性电流或电压成分。
过多的谐波对电力设备和系统会造成损坏,因此需要采取一系列方法来进行谐波治理。
本节将介绍谐波治理的基本方法和措施。
2.2 方法一:滤波器应用滤波器是最常见也是最有效的谐波治理方法之一。
滤波器可以选择性地通过或阻挡特定频率的谐波成分,从而达到谐波抑制的效果。
常见的滤波器包括被动滤波器和主动滤波器。
被动滤波器是一种简单且经济实用的滤除谐波单元的方法。
它通常由电感、电容和电阻组成,并与系统并联或串联连接。
被动滤波器具有固定衰减特性,在设计时需要根据不同情况选择合适的参数。
主动滤波器则利用控制技术实现对特定频率的反相干扰信号,以达到抵消谐振效应的目标。
谐波治理及无功补偿方案参考

一、概述:1、无功补偿的意义1、补偿无功功率可以增加电网中有功功率的比例常数2、减少发供、电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因cosΦ=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KV A;反之,增加0.52KV A;对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。
因此对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
3、降低线损,由公式△P%=(1-cosΦ/cosΦ)X100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了.减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益,所以功率因数是考核经济效益的重要指标规划、实施无功补偿势在必行。
2、谐波治理的意义1、谐波的产生近年来,电力电子装置应用日益广泛,但它们也是最严重、最突出的谐波源,在各种电力电子装置中,整流装置所占的比例最大。
整流电路是一种将交流电能转换为直流电能的变换器。
变频装置是一种前段将交流电能变换为直流能的变换器,它在生产过程中必然会产生较大的谐波,且功率因数达不到0.9的要求。
变频装置是三相桥式,整流后是6脉动的,根据谐波理论分析,它产生的特征谐波为5、7、11、13、17、19……次,表达方式为h=6N±1(N=1,2,3,4,…正整数),特征谐波的电流与基波电流关系为:I h=I1/h。
变频装置在额定运行时,产生的5次谐波对基波含有率通常低于15%,7次低于8%,11次低于5%,13次低于2%。
在负荷较小时,虽然谐波含有率较高,但实际向电网注入的谐波电流并不大,同时11次及以上高次谐波虽然与低于7次的谐波电流相比数值较小,但由于低压侧短路容量较小,其阻抗相对较大,故对谐波电压含有率及低压侧波形畸变率影响较大。
所以11次以上谐波对电网影响不容忽视。
风电场谐波分析及抑制研究

风电场谐波分析及抑制研究随着清洁能源的发展与应用,风电场已成为最常见的新能源发电方式之一。
而谐波是风电场普遍存在的问题之一,它对风电场运行稳定性、风机设备寿命等方面都会造成很大影响。
因此,进行风电场谐波分析和抑制研究是非常重要的。
1. 风电场谐波分析风电场谐波指的是频率是基波(50Hz或60Hz)的整数倍的电压、电流成分。
由于风电场内存在大量的电子器件,这些器件会产生各种谐波扰动,如电力电缆、变压器、逆变器等。
同时,弃风现象还会导致风电场存在电压相关的谐波。
谐波的产生会导致电力系统内的电压、电流等发生各种不良现象,如质量恶化、增加电损耗、产生热等。
因此,了解风电场内的谐波问题,是设计、运行和维护风电场的重要内容之一。
风电场谐波的分析主要包括以下几个步骤:1.1 风电场谐波测试首先,需要对风电场进行谐波测试,确定风电场内存在哪些谐波成分。
测试可以通过在线监测、离线测试等方式进行。
1.2 谐波分析通过测试数据的采集和分析,就能够得知风电场中的谐波成分及其成因。
同时,还需要判断谐波对电力系统及设备的影响程度。
1.3 建模和仿真对于谐波的产生机理和鉴别分析,可以采用电磁仿真软件进行模拟和分析,确定谐波导致的问题,并提出解决方法。
1.4 解决方案最后,在谐波测试和分析的基础上,采用各种技术手段,如滤波、降压、升压等,对风电场中的谐波进行抑制。
2. 风电场谐波抑制研究2.1 谐波抑制技术在风电场谐波抑制领域,主要采用的技术手段有滤波器、谐波消除器、电容、电抗器、逆变器等。
其中,滤波器是一种比较常见的谐波抑制器。
具体来说,对于风电场中产生的谐波,可以采用谐波滤波器进行抑制。
谐波滤波器是一种通过对谐波进行选择性滤波抑制的技术手段,可对单个谐波或一组谐波进行滤波扰动。
对于高次谐波,采用层级式的谐波滤波器也可以起到不错的抑制效果。
2.2 抑制效果评价针对采用不同技术手段进行风电场谐波抑制,需要从多个方面进行评估。
主要包括:2.2.1 电网质量谐波抑制后的电网质量应达到规定的标准,确保风电场正常运行。
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风电场谐波治理方案选择及效果评估作者:杨振宏来源:《风能》2016年第01期某电力生产企业一风电场,安装有东方汽轮机有限公司生产的FD77C型1.5MW双馈风电机组17台,总装机容量25.5MW。
风电场采用35kV出线直接接入当地供电公司110kV变电站35kV侧母线;此变电站在同母线上有炼钢厂负荷接入,共计5台5MVA供电变压器。
由于炼钢厂采用电弧炉炼钢,特别是在钢厂生产高峰时段,由于电弧产业的大量谐波影响,造成风电场风电机组不能正常运行,伴随风电机组控制系统及设备的大批损坏,给发电企业造成了巨大的经济损失。
(一)电力系统谐波危害主要表现在六个方面:1.引起供电电压的畸变。
2.增加用电设备的功率消耗,降低系统的功率因数。
3.增加输电线路的损耗,特别是对输电线路上的电缆使用寿命严重降低。
4.增加变压器的功率损耗。
5.造成继电保护装置、自动装置的误动作。
6.对电气设备及控制设备造成损坏和软击穿。
(二)电力系统谐波的主要治理方式电力系统谐波从治理方式上分为主动治理、被动治理和受端治理几种方式。
主动治理:即从谐波源本身出发,使谐波源不产生谐波或降低谐波源产生的谐波。
被动治理:即外加滤波器,阻碍谐波源产生的谐波注入电网,或者阻碍电力系统的谐波流入负载端。
受端治理:即从收到谐波影响的设备或系统出发,提高它们的抗干扰能力;提高设备抗谐波干扰能力,使其在谐波一定限度环境中能够正常工作,研制新型抗谐波设备,改善谐波保护性能。
对谐波敏感设备采用灵敏的谐波保护装置,这能够保证在谐波超标情况下,保障控制系统设备的正常工作。
系统谐波对风电场设备的主要危害电力系统谐波对风电场设备的危害主要表现在以下两个方面:(一)风电机组控制系统设备烧损。
主要是电感原件在谐波的影响下温度异常升高,造成电感元件绕组的匝间短路;同时由于谐波造成电容器元件绝缘性能降低而损坏。
该风电场出现的主要问题是风电机组轮毂变桨驱动器大面积损坏。
(二)测量系统紊乱,不能真实反映系统性质。
如谐波使设备对系统频率的测量不准确,造成风电机组设备保护异常动作。
现场谐波测量与系统谐波源的确定针对风电场谐波情况,对风电场电能质量进行现场测量,测量点分别选取在35kV和690V系统中的两个测量点,其中35kV测量点选取在35kV配电室,690V测量点选取在风电机组690V进线侧。
具体测量点见图1。
由于炼钢厂生产时间是在每天的22点到次日9点30分时间段。
在35kV和690V进线侧,使用电能质量测试仪进行24小时不间断连续测量。
获得连续的电流、电压、谐波情况及瞬时的波形、功率、谐波等详细数据;同时在35kV高压出线测量点使用Fluke 435电能质量测试仪进行不间断16小时测量,获得了35kV母线功率因数变化、35kV母线谐波电压变化、35kV母线谐波电流畸变率等曲线。
得到的测量数据如下:一、35kV母线测量数据(一)35kV母线功率因数变化数据根据现场的实际测量数据,钢厂未开始生产时,电网无谐波干扰,此时风电机组可正常发电,同时SVG同步补偿无功功率,整个35kV母线功率因数接近];而从22点到次日9点30分左右的钢厂生产期间,因为谐波干扰,风电场风电机组和SVG设备受到谐波影响停运,此期间35kV母线功率因数只有0.4左右,说明在钢厂生产期间,35kV系统电能质量受到了影响。
(二)35kV母线谐波电压变化曲线从35kV母线谐波电压变化曲线可以看出,钢厂在22点冶炼炉开始生产后,风电场35kV 母线谐波电压总畸变率严重恶化,至次日9点左右钢厂冶炼炉停运后系统才恢复正常,其间谐波电压畸变率呈现剧烈波动,最高达25%左右,见图2。
(三)35kV母线谐波电流畸变率曲线从现场实际测量数据看出(图2),钢厂在22点开始生产后,风电场35kV母线谐波电流总畸变率严重恶化,至次日9点左右钢厂停车后才恢复正常。
其间谐波电流畸变率呈现剧烈波动,最高达到160%。
(四)35kV母线谐波电压各次谐波统计从电能质量记录仪测量生成的数据可以看出(见图3),35kV母线系统內23次和25次为主要谐波电压,23次谐波电压畸变率最大达到19.76%,95%概率值为15.9%;25次谐波电压畸变率最大达到13.2%,95%概率值也达到11%。
23次和25次谐波电压畸变率分别超出国家对应标准2.4%的7倍和5倍以上。
(五)35kV母线谐波电流各次谐波统计从电能质量记录仪测量生成的数据可以看出(图4),35kV母线系统内23次和25次为主要谐波电流,23次谐波电流畸变率达到31%左右,25次谐波电流畸变率达到25%左右,都超出国家对应标准2.2%的10倍以上;35kV母线系统內23次和25次为主要谐波电流,23次谐波电流最大达到44.4A,95%概率值为31A;25次谐波电流最大达到35.8A,95%概率值也达到24.8A。
23次和25次谐波电流分别超出国家对应标准2.2%的15倍和12倍以上,严重危害风电场整个配电系统的安全。
二、690V进线侧测量数据(一)690V进线功率因数变化曲线从电能质量记录仪测量生成的数据可以看出(图4),风电机组正常发电时因为负载随风量的变化,功率因数也随之波动变化。
21点左右钢厂投运后风电机组随之停运,随后,690V 系统侧功率因数变化幅度很小,次日9点30分钢厂停炉后,风电机组陆续恢复运行,此时690V系统侧功率因数再次开始发生变化。
(二)690V侧进线谐波电压变化曲线从电能质量记录仪测量生成的数据可以看出(图3),钢厂在22点开始生产后,风电场风电机组低压690V侧谐波电压总畸变率严重恶化,至次日9点左右钢厂停产后恢复正常,期间谐波电压畸变率呈现剧烈波动,最高达20%左右,波动时间范围与节奏和35kV母线基本同步。
从690V进线谐波电压变化曲线可以看出(图5),风电场风电机组低压690V侧系统内23次和25次仍为主要谐波电压,23次谐波电压畸变率达到8%左右,25次谐波电压畸变率达到5.5%左右,都明显超出国家对应标准4.0%安全限值要求。
谐波治理方案的提出及现场实施方案的确定通过对现场35kV及690V系统谐波测量得知,主要引起风电场风电机组设备故障的原因是由于同母线上的钢厂负荷造成35kV系统电压谐波超标。
无论是35kV高压母线还是690V低压风电机组系统,侵入系统內的背景谐波成分虽然比较杂乱,但23次和25次谐波都是主要的特征谐波,这两类谐波占到整个系统谐波含量的70%以上,因此无论是在高压母线上进行背景谐波的整体防御消减,还是在风电机组690V/400V低压控制单元的消减隔离保护,都要围绕23和25次这两类高次谐波来进行。
根据谐波治理的原则,介于客观因素影响,从谐波产生的源头进行主动治理的方案客观上不可行,因此只能采用被动和受端治理的方案和措施。
为此,分别提出了被动治理和受端治理两种方案。
一、被动治理方案此被动治理方案就是在风电场35kV侧实施,拟通过对35kV系统侧的23、25次谐波运用谐波滤过器分别对系统高次谐波进行治理和抑制。
其治理原则,一是系统内谐波电压总畸变率和谐波电流总畸变率降至风电机组控制系统要求的范围內,能够满足正常运行水平,保证整个35kV母线系统免受背景谐波的直接干扰而影响安全生产。
二是投入的高次背景谐波滤波装置能够与现有35kV变电站系统兼容不发生谐振,在保证消减抑制背景谐波的滤波效果情况下又不过补系统无功功率。
其中,23次谐波采用单调谐滤波器,其电路原理图及阻抗频率特性如图6。
q为设计滤波器的重要参数,典型值q=30-60。
25次谐波采用二阶高通滤波器,其电路原理图及阻抗频率特性如图7。
结构参数m一般取0.5-2;q=0.7-1.4。
背景谐波滤波装置通过电缆接入风电场35kV高压开关室出线柜下方,35kV背景谐波滤波器采用室內平面布置,安装有23次单调谐谐波滤波器和25次高通谐波滤波器的高压滤波室土建房屋面积:长15m、宽8.5m、高4.8m,占地面积约128m2。
二、受端治理方案受端治理方案采用分散治理方式,即对风电机组控制系统电源进行谐波治理。
由于风电机组控制系统电源采用一台40kVA、690V/380V供电变压器,对供电变压器380V系统谐波测量表明,谐波成分和35kV系统侧性质相同,也是主要存在23、25次高次谐波。
因此,主要采取相应措施对23、25次谐波进行抑制。
同时由于风电机组塔筒内安装场地的限制,对滤波设备尺寸进行综合考量后,决定现场采用高通滤过器进行谐波治理,对23次以上谐波进行全面抑制,同时根据现场实际情况,设备体积不能大于40cm×40cm×120cm的制作要求。
根据动态模型仿真,最终采用一阶无源高通滤过器对380V系统侧23次以上谐波进行抑制,同时在690V侧采用串联电抗器进行滤波,对尖峰过电压进行平滑抑制。
其电路原理图如图8。
其截止频率为:三、两种治理方案的比较和选择对上述被动治理和受端治理两种方案可行性的分析比较如下:被动治理方案的优点是可以对风电场高次谐波进行有针对性且较为彻底的治理,对风电场全部设备得到充分的保护;存在的主要问题是受风电场开关站场地限制,设备安装的位置在目前情况下无法找到有效的、可行的解决办法,主要是土地征地不易在短时间內解决,而且一次性投入费用较大,估算费用在700万元以上。
受端治理的优点是不受开关站场地限制,也不需要对风电场进行整体停电,设备现场安装总工期只需要2天时间即可全部完成,实施时间短,费用低,实施效果明显.存在问题是只对风电机组控制系统进行了谐波治理,站内设备和电气一次设备仍然存在谐波干扰,可能对一次设备特别是风电机组发电机设备使用寿命产生影响,但此问题可以随政府对当地高耗能设备的治理得到根本性的解决。
综合上述情况,决定选择第二种受端治理的方案。
现场谐波治理的实施及效果根据第二种受端治理方案,具体实施的设备原理图如图9。
其中藍色部分即为高通滤过器主设备,其中包含690V侧的平波电抗器和380V侧一阶高通谐波滤过器两部分。
高通滤波器采用一阶高通滤波器,三相Y型接线方式,此方案的优点在于结构简单、制造和维护成本低;在吸收谐波的基础上还可以补偿无功,改善功率因数。
在设备接入后,对风电机组380V侧电能质量进行检测,在钢厂投入生产期间,系统谐波电压谐波含量明显增加,在谐波高通滤过器投入后,各次谐波得到有效抑制,电压总畸变率在4%以下。
23次谐波总畸变率含量小于0.36%,25次谐波总畸变率含量小于0.66%。
系统谐波治理前后谐波含量对比如表2所示。
从实际现场电压检测波形可以看出(图10、图11),谐波治理设备投运前后电压波形得到明显改善;从风电机组现场实际运行情况来看,谐波治理设备投入运行以后,风电机组控制系统运行稳定,未出现设备损坏和大面积元器件烧损事件。