电网谐波问题其论文
电力系统的谐波毕业论文全解

成人教育毕业设计 ( 论文 )论文题目:电力系统谐波的治理年级 . 专业 . 层次:电气工程自动化学生姓名:王国豪学号13201268函授站:郑州电力高等专科学校指导教师姓名:李春林2015 年08月I华北电力大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书学生姓名:王国豪年级专业层次:电气工程自动化学号: 13201268函授站:郑州电专一、毕业设计 ( 论文 ) 题目:电力系统谐波及治理二、毕业设计 ( 论文 ) 工作起止时间:2015年6月15日至2015年9月 1 日三、毕业设计( 论文 ) 的内容要求:电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。
首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。
我国对电能质量的三方面都有明确的标准和规范。
随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。
它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。
I本毕业设计的主要目的是让学生了解谐波的基本概念、危害、治理方法,能够根据实际情况确定合理的谐波治理方案。
四、分阶段完成时间:收集资料( 1 周)阅读资料( 1 周)计算( 3 周)分析、对比确定方案( 4 周)论文写作( 2 周)五、原始数据和参考资料:1、GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》2、吴竞昌等编著. 电力系统谐波. 北京:水利电力出版社,1II摘要经济的飞速发展带来供电紧张,为解决我国供电紧张的形势,一方面要建设许多新的电厂和输电线路,来满足用户用电的需求,另一方面要从多方面提高对电能的输配和利用效率,减少电力系统电能的损耗。
谐波是导致电力损耗增加,供电质量下降的重要因素之一。
小议电网谐波产生及抑制措施论文

小议电网谐波的产生及抑制措施【摘要】电网中谐波问题日益严重,对其进行有效的抑制,已成为电力系统安全运行工作的重要内容之一,文章主要对电网谐波的产生及抑制措施进行探讨。
【关键词】电网谐波;危害;抑制;检测随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,电能需求成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越高。
同时随着我国冶金、化学工业及铁路交通运输事业的发展,电力系统中的谐波问题也日趋严重。
电网谐波使得电压、电流的波形发生了畸变,使电力系统的发、供、用电设备出现许多异常现象和故障,产生了严重的危害和影响。
对其进行有效的抑制,已成为电力系统安全运行工作的重要内容之一。
1.谐波的产生所谓谐波是指一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,有数字频谱的特征。
不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响。
谐波主要产生于两类元件①含半导体的非线性电气元件;②含电弧和铁磁非线性设备。
由于这两类元件广泛存在于电力线路中,所以谐波来源于三个渠道:1.1 发电机由于三相绕组难做到绝对对称,铁芯也难做到绝对均匀,因此发电机会产生一些谐波。
1.2输配电产生谐波主要是电力变压器会产生谐波,由于变压器设计上铁芯磁密选择接近饱和点,铁芯饱和程度越高,变压器偏离线性越远,谐波电流就越大,另外变压器三相绕组、三相铁芯也是难做完全一致,也会造成谐波电流,其中三次谐波电流可达到额定电流的0.5%。
另外并联电容器如选用抑制冲击电流电抗器的电抗率不当,会将谐波电流放大。
1.3 用电设备产生谐波1.3.1 整流设备。
由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等方面得到广泛应用,给电网造成大量的谐波。
晶闸管整流采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,留下的是另一部分缺角的正弦波,为此含有大量的谐波。
统计表明整流装置产生的谐波,占所有谐波近40%,是最大的谐波源。
1.3.2变频装置。
变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备,由于采用相位控制,谐波成分复计,既有整数次谐波,还含有分数次谐波,这类装置一般功率很大,随着变频调速的发展,谐波危害会越来越大。
电网谐波治理电网环境中谐波的危害及其治理

电网谐波治理电网环境中谐波的危害及其治理随着现代工业的快速发展,电子设备的使用广泛而普遍。
然而,这些设备和工具也会产生谐波,这些谐波正日益成为电网环境中更加普遍和危险的问题。
谐波是指正弦波之外的电场、磁场和电流,它会扰乱电网中的动态平衡和正常运行,产生一系列不良影响和效应。
因此,电网谐波治理已成为电能质量管理的一个重要领域。
一、谐波的危害1、对电器设备的危害首先,谐波对电器设备的损害是最为常见和普遍的问题。
这是因为,谐波会造成电器设备产生热量过多、电压过高或过低、线路过载、电机失速、传感器失效、继电器运动不正常等。
如果这些不良效应长期存在,会导致电器设备寿命缩短、性能下降、整体效率降低。
2、对能源的浪费和损失其次,谐波会增加电网的无功功率、导致电能浪费,同时会导致电能的变压器损失加剧、高压电线、配电设备、变电站等设施受损加助。
过多的谐波存在会导致电能的浪费和损失。
3、对周围环境的影响最后,谐波会扰乱正常电网运行的稳定性,同时会影响周围的环境。
过多的谐波和波动会导致室内照明的眩光、电器设备发出明显的噪声,同时会产生可见的震荡和振动。
二、为什么需要谐波治理1、优化电能质量首先,通过谐波治理可以明显优化电能质量,减少损耗和浪费。
2、保护电器设备其次,谐波治理可以有效保护电器设备,保证其正常、稳定、长期的工作。
3、保障电网运行终究,谐波治理也能够保障电网的正常、稳定、安全运行,保证周围环境的良好。
三、如何进行谐波治理1、滤波滤波是目前最有效的谐波治理技术之一。
它基于滤波器、电容器、电感器的技术原理,可以有效地过滤掉谐波。
滤波可以按照频率进行分类,多级滤波和谐波治理器是常用的滤波技术。
2、变压器的应用变压器是电网谐波治理技术中常用的治理器。
可以通过变压器,有效控制过高的电压、使电能流水动,减少谐波产生的电压。
通过选用铁心材料及设计变压器结构,也可减少变压器对谐波电压响应,被谐波所干扰的程度能够效果明显的降低。
浅谈电网谐波的危害及治理

浅谈电网谐波的危害及治理近年来,在各个领域中非线性设备都得以广泛的应用,这就导致大量的高次谐波被注入到电网中,从而导致电网电压正弦波形出现畸变,影响电能的质量,对电网中保护装置和自动化装置的正常运行带来较大的影响,不利于电网运行的安全性。
由于谐波所带来的危害较大,所以需要加强对谐波进行治理,以便于能够有效的对供货电品质进行改善。
文章从谐波的来源入手,对谐波对电网的危害进行了分析,并进一步对谐波具体治理措施进行了具体的阐述。
标签:电网;谐波;来源;危害;治理措施前言谐振波干扰已成为当前电力系统中对电能质量造成影响的重大问题,其所带来的危害较大,但对于谐波可以通过采取必要的措施来进行抑制,这是一项综合性的治理过程中,通过对谐波进行治理,可以有效的实现对供货电品质进行改善,强化对谐波治理的各项规范措施,特别是当前农村电网中,需要对谐波治理给予充分的重视,认识到谐波治理对于节能降损及确保电网安全、稳定运行的重要性。
1 谐波的来源1.1 来自非线性负荷随着当前电子技术的快速发展,大量的非线性负载被加入到供电系统中,而且在家用电器、工业交变及直接变换装置中非线性设备都有广泛的应用,而这些非线性设备即是谐波的主要来源。
1.2 来自系统的影响(1)在电力系统中,由于交流发电机内部的定子和转子之间存在一定的气隙,而且在铁心齿、槽及工艺等诸多因素的影响,气隙分布不均匀,从而导致三相电势中会有一定数量的奇次谐波产生;(2)电网中有大量的变压器,当变压器处于空载或是过励磁时,则会产生奇次谐波,而且还会形成较为稳定的谐波源;(3)在变压器或是电容器投切过程中,由于会存在空载的情况,这种情况下会有合闸涌流注入到电网中,从而导致突发性谐波源产生。
2 谐波对电网的危害当电网中产生的谐波数量达到一定程度时,则这些谐波则会影响到电网运行的安全性,会对电网中的电气设备带来较大的危害,由于谐波而对电网产生的危害主要有以下几个方面:2.1 谐波对电网运行的危害(1)当谐波达到一定程度时,会有电压谐振产生,从而在线路产生谐振过电压使线路及设备的绝缘被击穿,从而导致短路故障产生;(2)在电力系统中存在谐波时,会导致继电保护和自动装置产生误动作,从而对系统运行的正常性和安全性带来较大的影响;(3)在电力系统中谐波数量较大时,则会导致系统中多数的监视和测量仪表产生误差;(4)谐波还会对电网中通讯系统带来较大的影响,使通信清晰度降低,而且由于谐振的存在,还会对通讯系统带来严重的干扰;(5)当谐波注入到电力系统中时,不仅会对功率因数补偿效果造成较大的影响,严重时还会导致计算机系统出现失控的状态。
10kV配电系统谐波治理论文

10kV配电系统谐波治理论文概要:10KV 配电网的无功补偿和谐波治理设计及方法有很多,需要根据具体的配电网的情况,在无功补偿原理、方法,谐波问题造成的问题以及处理对策进行详细的测量、研究和讨论方可定论。
本文所举10KV配电网线路的无功补偿和谐波处理的优化设计方案的实施和效果,在实际运行后证明了该方案下的无功补偿和谐波治理方案,对于提高该配电网的电能质量、电力系统经济效益方面,都具有很高的应用价值。
对于10KV配电网电能质量,改善配电网的谐波问题、进行无功补偿设计优化已经成为迫在眉睫的课题。
一、无功补偿的工作原理阻感性负载是电力系统的重要组成,多见于厂房中的变压器、电抗器、民用设施中的电冰箱、空调等,这些电器设备的等效电路如图所示:图(a)中,电流iRL 表示流经R-L串联电路的电流;,电流ic表示流经并联电容补偿器的电流。
i表示电路的总电流,端口电压为u,从补偿的结果看,电压并联电容补偿功率分为欠补偿和过补偿两类。
过补偿带来的负面效应包括电容器损耗增加、线损,调节好电容器的电容补偿量就能避免补偿现象的发生。
二、无功补偿的方法就地补偿比较适合低压配电网及设备,通过改善供电功率因数和电压质量来提高用电设备的工作质量。
例如将电容器组装在电动机等设备附近,进行补偿装置的方式在配电网中目前是被一致认可并且广泛使用的。
第一,将电容器分开安装在配电木线上,由于其功率因数比较低,可以减少线损,提高终端变电所的供电质量,对低压母线等的补偿是比较有效的。
第二,将电容器组装在六至十KV母线上,以获得较高的功率因数。
这种集中补偿能够保持较为平衡的无功功率。
该方法可以补偿较大宽度的调节尺度和补偿容量,并且同样可以减少线损和提高功率因数。
第三,在对10KV 配电网进行无功补偿时,首先应该根据电网的实际情况来进行无功补偿方式的选择,要综合考虑无功补偿的特性、技术等。
无功补偿装置对重要配电网的无功补偿方式可采用干式自愈型并联电容器,这种无功优化配置的原则,是最大程度地减小无功功率传输,特别是避免远距离传输[1]。
谐波对电网的影响及其解决措施

谐波对电网的影响及其解决措施摘要:谐波对于电网的影响来说是深远的,充分分析谐波对电网的影响有重要意义,本文主要对电力谐波对电网的影响及其解决措施进行了探讨。
关键词:谐波电网治理Abstract: the influence of the power network harmonic it is profound, the full analysis of the influence of the harmonic power grid has an important meaning, this paper mainly to the power grid and the influence of the harmonic wave to solving measures are discussed.Keywords: harmonic power grid management0 前言随着电力电子装置应用的迅速普及,其非线性的负荷特性给电网带来丰富的谐波电流,使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波亦增加了公用电网的附加损耗、降低了发电、输电及用电设备的效率。
谐波不仅影响了输配电和用户电力设备的正常使用,致使用户的无功功率电费支出增加,而且对其它设备组件也产生了危害。
下面将对电力系统谐波的产生原因与危害影响做出分析,提出了治理电力系统谐波的主要措施。
1 谐波对电网的主要影响及谐波治理的意义1.1谐波对电网设备的影响(1)电网谐波污染,导致输电线路、变压器和电机损耗增加,浪费日趋宝贵的能源;(2)变压器、旋转电机等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;甚至发生机械谐振,旋转电机转速不稳,烧毁旋转电机;(3)电线电缆等集肤效应增大,发热损耗增加;加速绝缘老化,影响寿命;(4)电力系统继电保护误启动,误动作跳闸,拒动和损坏,常引起事故或扩大停电事故;(5)电能表等计量装置误差增大,不能正确计量电能。
浅谈电网谐波问题及其对策

浅谈电网谐波问题及其对策摘要:自上世纪九十年代中期以来,随着县域经济的快速发展,社会用电负荷中的非线性负荷尤其是工业上使用电弧炉、中频炉等逐渐增加,造成赵县电网中高次谐波问题日益严重,文章对此综述了电网谐波的产生、危害和解决方法。
关键词:电网谐波危害自上世纪九十年代中期以来,随着县域经济的快速发展,工业上使用电弧炉、中频炉等非线性负荷日益增加,这些设备具有简单可靠,易于维护和节省能耗的优点,尤其在赵县的县城和新寨店工业园区的民营企业中应用广泛,电网中谐波问题日益严重,对电网产生了不良影响,如功率因数低、产生谐波电流、无功冲击大等等。
电网中理想的电压电流波形是50Hz的正弦波,电压与电流的相位一致,功率因数为1。
实际电网中的负荷千差万别,尤其随着经济发展,大量非线性负荷增加,特别是电力电子技术、节能技术和控制技术的进步,在通信、交通、汽车工业、机械、冶金钢铁、煤矿、石油石化等部门大量使用各种整流设备、交直流换流设备、电力电子调压设备、电熔炼设备、电化学设备、矿井起重设备、露天采掘设备、电气机车等与日俱增,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波污染会对电网和用户带来越来越多的干扰和影响,影响用电设备安全,增加电能损耗。
1 谐波的定义与危害根据国标《电能质量公用电网GB/T 14549-93》的定义:“谐波(分量)为对周期性交流分量进行傅立叶分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
”也就是说谐波是一个周期电气量的正弦分量,其频率为基波频率的整倍数。
谐波研究的意义在于谐波会严重影响用电设备和供电系统的安全、可靠与经济运行。
供电系统中谐波的危害主要表现在以下几个方面:①诱发电网谐振,导致谐波过电压和过电流,引起严重事故,损坏电容器补偿等电气设备。
②导致异步电机和变压器产生附加损耗和过热,其次是产生机械振动和谐波过电压,降低效率和利用率,缩短使用寿命。
③谐波电流频率增高会引起电力电缆和配电线的集肤效应,导线电阻增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易发生接地短路故障,形成火灾隐患。
电力系统中谐波论文

浅谈电力系统中的谐波摘要:经济的飞速发展带来供电紧张,为解决供电紧张,一方面要建设许多新的电厂和输电线路,另一方面要高效利用现有的电力资源,减少电力损耗。
谐波是导致电力损耗增加,供电质量下降的重要因素。
过去,谐波电流是由电气化铁路和工业的直流调速传动装置所用的,由交流变换为直流电的水银整流器所产生的。
近年来,产生谐波的设备类型及数量均已剧增,并将继续增长。
电力系统中谐波对供配电线路、对电力设备的危害都是相当严重的。
所以,我们必须很慎重地考虑谐波和它的不良影响,以及如何将不良影响减少到最小。
本文分析谐波基本性质和测量方法,对配网中谐波的来源和危害进行了详细说明,总结和提出了治理谐波的若干方法。
关键字:电力系统电能质量谐波电流谐波危害谐波治理abstract: the rapid development of economy brings power supply nervous, to solve the power supply nervous, on the one hand, to build many new power plants and transmission lines, on the other hand to efficient use of the existing power resources, and reduce power consumption. harmonic is caused power loss increases, the quality of power supply of the decline of the important factors. in the past, the harmonic current is electrified railway and industry by dc speed control of transmission device used by the exchange transformation for the dc produced by mercury rectifier. inrecent years, the harmonic generation equipment types and quantity are already increase, and will continue to grow. in power system harmonic distribution circuit, for to the harm of electric power equipment is quite serious. so, we have to be very careful to consider the harmonic and its adverse impact, and how to minimize adverse effects. this paper analyzes the basic properties of harmonic and method of measurement, distribution network of sources and harms of the harmonic wave in a detailed illustration, summarizes and put forward the control method of harmonic number.key words: electric power system harmonic wave power quality harmonic current harmonic management中图分类号:tm7文献标识码:a 文章编号:一、谐波的成因谐波的产生一般来自于三个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。
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浅谈电网谐波问题及其对策
摘要:自上世纪九十年代中期以来,随着县域经济的快速发展,社会用电负荷中的非线性负荷尤其是工业上使用电弧炉、中频炉等逐渐增加,造成赵县电网中高次谐波问题日益严重,文章对此综述了电网谐波的产生、危害和解决方法。
关键词:电网谐波危害
自上世纪九十年代中期以来,随着县域经济的快速发展,工业上使用电弧炉、中频炉等非线性负荷日益增加,这些设备具有简单可靠,易于维护和节省能耗的优点,尤其在赵县的县城和新寨店工业园区的民营企业中应用广泛,电网中谐波问题日益严重,对电网产生了不良影响,如功率因数低、产生谐波电流、无功冲击大等等。
电网中理想的电压电流波形是50hz的正弦波,电压与电流的相位一致,功率因数为1。
实际电网中的负荷千差万别,尤其随着经济发展,大量非线性负荷增加,特别是电力电子技术、节能技术和控制技术的进步,在通信、交通、汽车工业、工程机械、冶金钢铁、煤矿、石油石化等部门大量使用各种整流设备、交直流换流设备、电力电子调压设备、电熔炼设备、电化学设备、矿井起重设备、露天采掘设备、电气机车等与日俱增,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中,使电网电压产生畸变,这种谐波污染会对电网和用户带来越来越多的干扰和影响,影响用电设备安全,增加电能损耗。
1 谐波的定义与危害
根据国标《电能质量公用电网gb/t 14549-93》的定义:“谐波(分量)为对周期性交流分量进行傅立叶分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
”也就是说谐波是一个周期电气量的正弦分量,其频率为基波频率的整倍数。
谐波研究的意义在于谐波会严重影响用电设备和供电系统的安全、可靠与经济运行。
供电系统中谐波的危害主要表现在以下几个方面:①诱发电网谐振,导致谐波过电压和过电流,引起严重事故,损坏电容器补偿等电气设备。
②导致异步电机和变压器产生附加损耗和过热,其次是产生机械振动和谐波过电压,降低效率和利用率,缩短使用寿命。
③谐波电流频率增高会引起电力电缆和配电线的集肤效应,导线电阻增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易发生接地短路故障,形成火灾隐患。
④对通信、电子或自动控制设备产生严重干扰。
⑤谐波电流使断路器遮断能力降低,导致断路器、接触器等不能安全稳定工作。
⑥致使电力保护装置误动或拒动,导致区域性停电事故。
⑦使电力系统各种测量仪表误差增大,甚至无法工作。
⑧干扰或影响各类低压电器的正常使用。
2 电网谐波的产生
2.1 电源本身谐波由于发电机制造工艺的问题,致使电枢表面的磁感应强度分布稍稍偏离正弦波,因此,产生的感应电动势也会稍稍偏离正弦电动势,即所产生的电流稍偏离正弦电流。
当然,几个这样的电源并网时,总电源的电流也将偏离正弦波。
2.2 非线性负载产生的谐波谐波产生的另一个原因是由于
非线性负载。
当电流流经线性负载时,负载上电流与施加电压呈线性关系,不会产生谐波;而电流流经非线性负载时,则负载上电流为非正弦电波,即产生了谐波。
如果非线性负载是电弧炉、中频炉等大型设备则产生多种高次谐波,对系统的危害也更加严重。
2.3 主要的非线性负载装置开关电源产生的高次谐波,它由五部分组成:一次整流、开关振荡回路、二次整流、负载和控制,这几个部分都可能产生高次谐波。
3 吸收谐波办法
由于谐波引起的危害在不断扩大,为了减少电力系统中谐波问题,我国于93年发布实施了《电能质量公用电网谐波》
(gb/t14549-1993),对谐波、负序电流注入电网的量做出明确的规定,以保证电网的供电质量。
目前主要从两个方面对谐波进行治理。
一方面是提高供电电压等级,以提高与电网公共连接点的短路容量,使谐波对电网和自身的影响在允许范围内,但这并不是通过消除谐波本身对电网的不利量值来解决电网的影响,而是把这些量值送到更高电压等级的电网去扩散,以降低对电网的影响。
另一方面是从谐波源着手,在根本上消除大部分谐波量值,以使其对电网的干扰降至最低。
通常采用无源lc滤波装置及有源滤波装置apf两种谐波抑制装置。
就目前情况来说,这种方法的使用效果更加明显,使用前景更加理想。
3.1 无源lc滤波装置无源lc滤波装置是由电容器、电抗器
和电阻器适当组合而成,其基本原理是利用电路谐振的特点,形成某次或某些谐波的低阻抗通道,将大部分谐波电流分流,分为单调谐滤波器、双调谐滤波器和高通滤波器等几种。
单调谐滤波器仅针对某一特定设计频率,例如3次、5次、7次等,形成对特定次数谐波的低阻抗通道。
实际中常用几组针对不同频率的单调谐滤波器和一组二阶高通滤波器组成滤波成套装置。
lc滤波器中含有一定量的电容,可提供固定容量的无功功率,起到一定的改善功率因数效果。
无源滤波具有投资少,效率高,结构简单,运行可靠及维护方便等优点。
但无源滤波也存在诸多缺点如受系统参数影响较大,只能消除特性的几次谐波,滤波要求和无功补偿、调压要求有时难以协调,有效材料消耗多、体积大等。
3.2 有源滤波装置
有源滤波器(active power filter,缩写为apf)。
apf的工作原理是并联接入电力系统,通过实时检测负载电流波形,得到需要补偿的谐波电流成分,并将其反向,通过控制igbt的触发,将反向电流注入供电系统,实现滤除(抵消)谐波功能。
另外,还可提供超前或滞后的无功电流,用于改善电网功率吸数、实现动态无功补偿。
apf相当于给谐波电流提供了接近于0的极低阻抗通道,以免谐波电流注入系统。
与无源滤波器相比,apf有以下特点:①不仅能补偿各次谐波,还可抑制闪变,补偿无功,有一机多能的特点,在性价比上较为合
理;②滤波特性不受系统阻抗等的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险;③具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波,即具有高度可控性和快速响应性等特点。
同时apf也存在造价高、运行损耗大、容量受到限制等缺点。
4 滤波器装置在工程中的合理应用
4.1 总补偿方式当配电系统的非线性负载位置分散且单台
容量较小时,宜采用集中补偿方案。
如轻工业园区,各工厂规模较小,设备较少,往往整个工厂的变压器安装容量不到1000kva,在低压电源总进线处安装apf,就能有效地消除谐波。
4.2 部分补偿方式当配电系统的非线性负载集中在某几条
支路时,宜采用部分补偿方案。
如工程机械联合生产车间的焊接区与涂装区,设备均集中在某一区域,一般采用单独的母线供电,可在母线的供电端安装相对应的无源滤波器,这样即能有效地抑制谐波又节省投资。
4.3 局部补偿方式当配电系统的非线性负载集中,单台容量较大时,宜采用局部补偿方案。
如钢铁行业的电弧炉、水泥行业的煅烧用大型转窑等,这类设备对其他设备的干扰很大,应就地安装apf进行消谐。
参考文献:
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