低压滤波补偿装置设计方案

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低压配电系统无功补偿滤波设计说明

低压配电系统无功补偿滤波设计说明

低压配电系统无功补偿滤波设计说明一、引言无功补偿滤波器是低压配电系统中的一种重要设备,通过对无功功率进行补偿和滤波,可以提高系统的功率因数,减少谐波污染,保证系统的稳定运行。

本文将详细介绍低压配电系统无功补偿滤波器的设计原理和注意事项。

二、无功补偿滤波器原理无功补偿滤波器通常由电容器和电感器组成。

通过调节电容器和电感器的容值和电感值,可以实现对无功功率的补偿和滤波。

在低压配电系统中,负载通常具有较大的无功功率,导致系统的功率因数下降。

无功补偿滤波器可以通过优化电容器和电感器的组合,实现对负载无功功率的补偿。

同时,滤波器中的电感器可以对电网中的谐波进行滤除,减少谐波污染。

三、无功补偿滤波器设计步骤1.确定滤波器的功率根据低压配电系统的实际负载情况,确定无功补偿滤波器的功率。

通常,滤波器的功率应略大于负载的无功功率。

2.选择电容器和电感器根据滤波器的功率和电网的频率,选择合适的电容器和电感器。

电容器的容值应按照滤波器的功率和电网频率进行计算,电感器的电感值应使得滤波器在电网频率下具有最佳的谐波滤除效果。

3.设计滤波器的连接方式根据实际的系统要求,选择滤波器的连接方式。

常见的连接方式包括单电容滤波器、双电容滤波器和电感滤波器等。

4.进行滤波器的电流和电压设计根据滤波器的功率和连接方式,计算滤波器的电流和电压。

滤波器的电流和电压设计应满足系统的安全要求,同时考虑滤波器的耐受能力和寿命。

5.进行滤波器的谐波分析和调整通过对滤波器的谐波分析,确定滤波器的谐波滤除效果。

根据实际需要,对滤波器进行调整,以达到最佳的谐波滤除效果。

四、无功补偿滤波器设计注意事项1.安全性滤波器内部的电容器和电感器应具有良好的安全性能,能够承受系统的电流和电压冲击,防止发生电弧、爆炸等事故。

2.稳定性滤波器的设计应具有良好的稳定性,能够适应负载的变化,保证系统的补偿效果和滤波效果。

3.谐波滤除效果滤波器应具备良好的谐波滤除效果,能够滤除电网中的谐波,减少谐波对系统的影响。

低压阻抗型无功补偿与谐波滤波装置及应用

低压阻抗型无功补偿与谐波滤波装置及应用

0 引 言
由 于低 压 负荷 性 质 发 生 了深 刻 变 化 ,谐 波 也 日益 广泛 地 渗 透 到 了无 所 不 在 的低 压 系 统 n ] 。电 网 谐 波 一 般来 自三 个 方 面 :一 是 发 电 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
Ab s t r a c t : T he pr in c i p l e a n d f u n c t i o n o f t h e i mpe d a n c e t y p e r e a c t i v e p o we r c o mpe n s a t o r a n d
Z HU Mi n g x i n g Y u Y a n j a n GU A N S h e n l o n g
( C o l l e g e o f El e c t r i c a l En g i n e e i r n g a n d Au t o ma t i o n ,A n h u i U n i v e r s i t y,He f e i 2 3 0 6 0 1 ,C h i n a )
中 图分 类 号 :T M7 1 2 文献 标 识 码 :A
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G B/ T 2 6 8 7 0—2 0 1 1 I n d u s t r i a l n . c .n e t w o r k s a f e c t e d b y h a r m o n i c s— —A p p l i c a t i o n o f i f l t e r s a n d s h u n t

APF与TSC混合补偿装置控制策略设计

APF与TSC混合补偿装置控制策略设计

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APF与TSC混合补偿装置控制策略设计
作者:杨家强陈诗澜朱洁曾争
来源:《电机与控制学报》2014年第01期
摘要:针对低压配电网谐波污染以及无功功率失衡的问题,依据瞬时功率理论,设计了一种由并联型有源电力滤波器(APF)和晶闸管投切电容器(TSC)组成的动态无功与谐波混合补偿装置(TAPF)。

建立了TAPF的通用数学模型,从定性和定量的角度给出了TAPF在电
流源型非线性负载下采用传统控制策略的谐波消除机理。

同时提出了一种既能完全补偿网侧谐波电流又能完全消除电网阻抗和TSC之间可能发生的谐振的双电流控制策略。

并仿真分析了电网参数波动对传统控制策略和双电流控制策略的性能影响。

仿真结果表明,在不同谐波次数和谐波补偿系数情况下,双电流控制策略比传统控制策略受电网参数波动的影响更小。

因此双电流控制策略比传统控制策略更适合TAPF补偿电流源型非线性负载的谐波。

关键词:有源电力滤波器;谐波抑制;无功补偿;控制策略;电网参数
中图分类号:TM 761 文献标志码:A 文章编号:1007-449x(2014)01-0011-08。

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件 (一)

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件 (一)

低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件(一)作为现代化电力系统中重要的一部分,低压配电系统无功补偿滤波设计是我们必须认真对待的问题。

为提高系统的能效和稳定性,为我们的电力供应走向更加智能化、绿色化发展提供坚实的技术支持。

一、低压配电系统无功补偿滤波的意义在日常的生产和生活中,低压配电系统已经成为现代社会中必不可少的部分。

而无功补偿滤波则是保障系统正常运行的重要环节。

因为低压配电系统中存在的无功电流会使系统劣化,频繁出现电压波动,造成设备过热、损坏,造成不必要的电能损失等。

因此,加强低压配电系统无功补偿滤波的优化,便显得尤为重要。

二、低压配电系统无功补偿滤波的设计原则关于低压配电系统无功补偿滤波的设计,有几点需要我们注意的原则:1.要考虑滤波器的结构与功耗等问题,以保证滤波器自身的稳定性。

2.要跟整个系统完美结合,确保无功补偿的效果更彻底,不得出现缺陷和误差等现象。

3.要设计出功耗小,降低设备损耗,提升系统使用寿命。

4.要根据不同的使用环境和需求,制定不同的设计方案,确保在不同环境下都能发挥出无功补偿的作用。

三、低压配电系统无功补偿滤波的设计方法基于上述设计原则,在进行低压配电系统无功补偿滤波的设计时,我们通常可以采取以下方法:1.设计无功补偿装置以消除无功电流的影响。

这一步包括:采用无功补偿柜、即装自动电容器组等措施,以消除无功电流的影响。

2.设计LCL滤波器以消除谐波电流的影响。

在这一步中,我们可以使用LCL滤波器等措施来消除谐波电流的影响。

3.在滤波器设计过程中,需要考虑到负载的稳定性问题。

为了保障负载的稳定性,我们需要在设计中考虑到许多细节问题,具体包括:保证滤波器的损耗,保证滤波器的功率因素等等。

4.对于低压配电系统无功补偿滤波器的选型,我们需要根据实际情况进行选择,确保在不影响系统负载、稳定性和功率因素的前提下,实现无功补偿过程。

总之,低压配电系统无功补偿滤波设计的重要性不可忽视。

在设计过程中,我们需要按照设计原则,并采取一系列有效的设计方法,以确保设计方案的完美结合,实现滤波器自身和整个系统的稳定性,为电力系统的健康发展打下良好的技术基础。

低压调压器(低压线路末端电压补偿装置)技术要求规范书

低压调压器(低压线路末端电压补偿装置)技术要求规范书

低压调压器(低压线路末端电压补偿装置) 技术规范书目录1、总则 (1)2、工作范围 (1)3、环境条件 (2)4、执行标准 (2)5、技术要求 (3)6、试验 (5)7、货物需量表 (6)8、随机备件及随机工具清单 (6)9、质量保证 (6)10、技术资料的交付 (7)11、包装、运输和储存 (8)12、随机文件 (8)附录一:随机备件清单 (9)附录二:随机工具清单 (9)附录三:技术差异表 (10)1、总则1.1 本规范书规定了低压线路调压器有关技术方面的基本要求,并未对所有技术细节做出规定,也未完全陈述与之有关的规范和标准。

卖方应提供符合本技术规范和有关工业标准要求的装置。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书提出异议,则意味着卖方提供的装置完全符合本技术规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3 本技术规范书所使用的标准如与卖方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.4 合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用简体中文和国际单位制(SI)。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

2、工作范围2.1 卖方的工作范围卖方应提供满足本技术规范要求所必须的成套装置和各项服务。

其中包括下列内容: 2.1.1. 按照系统运行要求、本技术规范规定和适用的工业标准,设计生产完整的无功补偿装置;2.1.2 提供构成无功补偿装置所必需的全部硬件;2.1.3 达到本装置技术规范所规定的全部功能要求,并向买方提供最终图纸资料;2.1.4 按照合同规定的进度要求,卖方按时发运无功补偿装置全套设备;2.1.5 根据本技术规范的要求,提供必须的安装详图和安装指导;2.1.6 通电启动和调试服务,直到所提供装置能够正常运行,达到本技术规范书对装置提出的全部功能要求;2.1.7 负责培训买方的运行、维护和工程技术人员,并使这些培训人员能够得心应手地操作、维护装置;2.1.8 装置接地可直接接在系统接地网上,接地电阻小于4欧姆。

基于DSP和晶闸管投切的低压快速动态无功补偿滤波装置

基于DSP和晶闸管投切的低压快速动态无功补偿滤波装置
维普资讯
交 流
基于 D P和晶闸管投切的 S 低压快速动态无功补偿滤波装置
黄 克 峰 ,杨 艳 华
( 顺特 电 气 有 限公 司 . 广 东帏 山 5 80 2 30)
1引言
随 着我 国 经济 的持 续 增 长 .用 电 负 { 迅 速 增 加 , 用 户 岢
可以实时跟踪电网无功蛩并对其进行 补偿 .但其高 吊的成
率 使 其 不 适 宜 拄 低 压 配 电 网应 用 .
பைடு நூலகம்
3控 制 器及 算 法
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基于晶闸管投切的无功补偿滤波装置 (S ) T F ,能 够 实 时 跟 踪 负 荷对 负 荷 进 行 补 偿 . 具 有 广 泛 的 应 用 前 景 。D P S 技 术 发 展 今 天 .数 据 处 理 能 力 非 常 强 太 , 使 得 T F跟 踪 计 s 算电 网无功功率的速 度完争取决 于算法车身 的延迟时 间 奉 l文 介 绍 了一 套无 功 计 算 和 驱 动 方 案 ,按 照 丰 义 提 出 的 方 案 ,T F装 置 的 反 应 时 间 可 以 控 制 在 3 m s 0 s以 内 .适 台 对 负 荷变 化频 繁 的设 备 无 功 补 偿
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低压调压器(低压线路末端电压补偿装置)技术要求规范书

低压调压器(低压线路末端电压补偿装置)技术要求规范书

低压调压器(低压线路末端电压补偿装置)技术要求规范书低压调压器(低压线路末端电压补偿装置) 技术规书⽬录1、总则 (1)2、⼯作围 (1)3、环境条件 (2)4、执⾏标准 (2)5、技术要求 (3)6、试验 (5)7、货物需量表 (6)8、随机备件及随机⼯具清单 (6)9、质量保证 (6)10、技术资料的交付 (7)11、包装、运输和储存 (8)12、随机⽂件 (8)附录⼀:随机备件清单 (9)附录⼆:随机⼯具清单 (9)附录三:技术差异表 (10)1、总则1.1 本规书规定了低压线路调压器有关技术⽅⾯的基本要求,并未对所有技术细节做出规定,也未完全述与之有关的规和标准。

卖⽅应提供符合本技术规和有关⼯业标准要求的装置。

1.2 如果卖⽅没有以书⾯形式对本技术规书提出异议,则意味着卖⽅提供的装置完全符合本技术规书的要求。

如有异议,不管是多么微⼩,都应在报价书中以“对技术规书的意见和同技术规书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3 本技术规书所使⽤的标准如与卖⽅执⾏的标准发⽣⽭盾时,按较⾼标准执⾏。

1.4 合同规定的⽂件,包括图纸、计算、说明、使⽤⼿册等,均应使⽤简体中⽂和国际单位制(SI)。

1.5 本技术规书经买、卖双⽅确认后作为订货合同的技术附件,与合同正⽂具有同等法律效⼒。

2、⼯作围2.1 卖⽅的⼯作围卖⽅应提供满⾜本技术规要求所必须的成套装置和各项服务。

其中包括下列容: 2.1.1. 按照系统运⾏要求、本技术规规定和适⽤的⼯业标准,设计⽣产完整的⽆功补偿装置;2.1.2 提供构成⽆功补偿装置所必需的全部硬件;2.1.3 达到本装置技术规所规定的全部功能要求,并向买⽅提供最终图纸资料;2.1.4 按照合同规定的进度要求,卖⽅按时发运⽆功补偿装置全套设备;2.1.5 根据本技术规的要求,提供必须的安装详图和安装指导;2.1.6 通电启动和调试服务,直到所提供装置能够正常运⾏,达到本技术规书对装置提出的全部功能要求;2.1.7 负责培训买⽅的运⾏、维护和⼯程技术⼈员,并使这些培训⼈员能够得⼼应⼿地操作、维护装置;2.1.8 装置接地可直接接在系统接地⽹上,接地电阻⼩于4欧姆。

英博电气低压滤波补偿安装使用维护指南

英博电气低压滤波补偿安装使用维护指南

英博电气低压滤波补偿安装使用维护指南1. 引言低压滤波补偿设备是英博电气公司为满足市场需求而研发的一种高效稳定的电力质量优化解决方案。

本指南旨在为用户提供英博电气低压滤波补偿设备的安装、使用和维护相关的指导。

2. 安装2.1 安装环境选择安装低压滤波补偿设备时应选择干燥、平整、通风良好的场所,远离易燃易爆物品和强电磁干扰源。

2.2 安装位置确定安装位置应符合相关安全要求和国家标准,确保设备能够正常运行并便于维护。

2.3 接线及接地接线应按照低压滤波补偿设备说明书的要求进行,确保各线路接触良好,接地可靠。

3. 使用3.1 设备启动与关机按照设备说明书的要求对低压滤波补偿设备进行启动和关机操作,避免滥用或错误操作导致设备损坏。

3.2 参数设置与监测根据使用需求,对低压滤波补偿设备进行参数设置,监测设备的运行情况,确保设备在正常工作范围内运行。

3.3 故障处理根据设备故障代码和说明书,对低压滤波补偿设备的故障进行正确判断和处理,修复故障,确保设备正常运行。

4. 维护4.1 定期检查定期检查低压滤波补偿设备的运行状态、连接线路和接地情况,确保设备正常运行。

4.2 清洁保养定期对低压滤波补偿设备进行清洁保养,清除设备表面的灰尘和污垢,确保设备散热良好。

4.3 更换零部件根据设备说明书的要求和实际情况,及时更换低压滤波补偿设备的易损零部件,确保设备的正常运行。

5. 安全注意事项5.1 非专业人员禁止操作未经培训的人员不得擅自操作低压滤波补偿设备,以免发生意外事故。

5.2 避免过载使用在使用低压滤波补偿设备时,应避免过载使用,以免损坏设备或导致安全隐患。

5.3 防止潮湿环境低压滤波补偿设备应远离潮湿环境,避免设备受潮而影响正常使用。

5.4 不得私自改装未经授权的任何改装行为将导致低压滤波补偿设备的保修失效,且可能引起设备故障或安全事故。

6. 结论本指南详细介绍了英博电气低压滤波补偿设备的安装、使用和维护相关的指导,旨在帮助用户正确操作和维护设备,确保设备的正常运行和使用寿命。

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低压滤波补偿装置方案设计第一章项目概述1.1前言低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。

适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。

该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。

此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。

该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。

通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。

系统的操作可分自动运行和手动操作。

1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念★ 谐波:(harmonic)对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。

我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。

7次谐波的频率为350 Hz。

11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为650 Hz。

★ 公共连接点:(PCC)用户接入电网的连接处。

★ 总谐波畸变率:(THD)周期性交流量的谐波含量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。

电压总谐波畸变率以THDU表示,电流总谐波畸变率以THDI表示。

★ 谐波源(harmonic source):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。

★ 感性无功:电动机,变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。

★ 容性无功电容器在交流电网中接通时在一个周期内,上半周期的充电功率和下半周期的放电功率相等,不消耗能量,这种充放电功率叫容性无功功率。

★ 功率因数:有功功率与视在功率的比值称为功率数。

★ 功率因数调整电费:实行两部分电价制度的用电企业,供电部门根据用户平均功率因数而加收或减免的电费,称为功率因数调整电费1.2.2谐波的产生和危害● 谐波的产生谐波主要是由于大容量整流或换流设备以及其它非线性负荷,导致电流波形畸变造成的。

我们对这些畸的变交流量进行傅立叶级数分解,即可得到50Hz的基波分量和频率为基波分量整数倍的谐波分量。

● 谐波的危害★ 影响供电系统的稳定运行:供配电系统中的电力线路与电力变压器,一般采用电磁继电器,感应式继电器或新式微机保护进行检测保护,在系统中这些属于敏感元件,继电器受到高次谐波的影响容易产生误动作,微机保护由于采用了整流采样电路,也及易受到谐波的影响导致误动或拒动,这样谐波严重威胁供电系统的稳定与安全运行。

★ 影响电网的质量:高次谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变,另外相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率和无功功率,从而降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。

★ 影响供电系统的无功补偿设备:供电系统变电站均有无功补偿设备,当谐波注入电网时容易造成高压电容过电流和过负荷,使电容异常发热:另外谐波的存在还会加快电容器绝缘介质的老化,缩短电容的使用寿命。

★ 影响电力变压器的使用:谐波的存在会使电力变压器的铜损和铁损增加,直接影响变压器的使用效率;还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。

★ 影响用电设备:谐波的存在会造成异步电机电动机效率下降,噪声增大;使低压开关设备产生误动作;对工业企业自动化的正常通讯造成干扰,影响电力电子计量设备的准确性。

1.2.3治理谐波及补偿无功功率的重要性采用专门的滤波装置能够有效的滤除高次谐波,同时向电网提供容性无功功率,其重要性主要表现在以下方面:★ 滤除高次谐波能够定化用电环境,降低视在功率,减少谐波电流在用电设备和输配电设备中的发热,直接节省有功功率;消除由于谐波产生的震动,延长电器的使用寿命;有效的消除对敏感元件的影响。

★ 由于滤波回路是由电抗器和电容器串联形成的,所以在滤波的过程中能向电网注入容性无功,提高了功率因数,这样就能避免供电部门高额的功率因数调整电费,由于无功电流的抵消,也相当于提高了配电设备的容量,减少了线损。

无功功率补偿还能提升末端的电网电压,对优化用电环境有很重要的意义。

在设计滤波器时,首先应满足各种负载水平下对谐波限制的技术要求,然后在次前提下,使滤波器在经济上最为合理。

除以上经济分析外,设计滤波器还应注意以下两点:1)单调滤波器的谐振频率会因电容,电感参数的偏差或变化而改变,电网频率会有一定的波动,这将导致滤波器失谐。

设计时应保证在正常是谐的情况下滤波装置仍能满足各项要求。

2)电网阻抗变化对滤波装置尤其是其中的单调谐滤波器的滤波效果有较大影响,而更为严重的是,电网阻抗与滤波装置有发生并联谐振的可能,设计时应充分予以考虑。

1.3项目业主有关情况根据用户提供的供电系统资料可知,该配电系统整流控制设备生产线上现有供电变压器1台,容量为1250KVA,电压变比为10/0.4,带11台单相380V整流变压器设备。

由于整流变输出控制设备采用的是晶闸管整流技术,在工作时不同程度地产生了一定的谐波发生量,根据用户提供的参数及我公司对其它同类型项目的谐波测试数据分析可知,整流变工作时,在用户配电系统中,5次谐波电流含量可达到17%以上,7次谐波电流也可达12%以上,谐波电流及谐波电压畸变率将会远远超出国标《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-93的国家标准限值。

高次谐波电流注入上端10KV电网,将导致电力系统中高次谐波含量迅速增长,引起供电电压波形畸变,增加了线损和用电设备的损耗,造成了多余的能耗,同时影响电网其他用电设备的正常运行,降低了电能质量,对设备的安全运行造成了安全隐患。

同时由于设备运行时随着负荷的变化功率因数变压也较大,低负荷时只有0.8~0.85左右,这将产生多余的无功损耗,给用户造成较大无功罚款,使用户蒙受了较大的电费损失。

为了保证设备正常运行、供电系统可靠供电和节约电能,需要对该设备采取抑制谐波电流的技术措施,同时考虑补偿基波无功功率。

根据我国有关电网电压质量的标准规定,以及目前国内外在谐波治理方面的研究成果,采用滤波兼动态补偿技术方案,针对该整流产生的特征谐波分别设置滤波回路,吸收谐波电流,同时也起到补偿基波无功功率、节约电能的作用。

乐清市中容电力补偿设备有限公司生产的谐波治理设备具有动态跟随负荷的变化的特性,能有效提高电网的电能质量、功率因数和节约电能,同时提高整个用电系统运行的可靠性及设备运行效率,降低运行成本和设备维护费用,延长设备的使用寿命,给用户带来明显的经济效益。

1.4整流负载产生的谐波对电网及设备的影响电源根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉甚至24脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率机与普通机。

整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低。

电源由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主。

高次谐波对电网主要影响:引起电气设备发热,振动,增加损耗,缩短寿命,干扰通讯,使可控硅误触发,部分继电保护误动作,电气绝缘老化损坏等。

以下作出单边(一个绕组)六脉整流方式工作时的硬件仿真原理图及电压电流波形:电源接入系统后的硬件工作仿真图图二、电源工作时的高压侧及低压侧的电压电流波形第二章方案设计2.1 设计依据2.1.1 业主提供的现场技术数据l 供电系统一次图l 变压器参数1250/10 10/0.4KV D,yn11 取Ud=4.5%1台各谐波源的网侧基波电流按下式计算:2.2 设计要达到的技术要求根据业主的要求,对变压器进行低压动态无功功率补偿,补偿后变压器二次侧的平均功率因数大于0.92,谐波达到国家标准。

l 考核点(PCC):10KV进线处。

l 考核指标:1) 月平均功率因数:>=0.92。

2) 谐波电流一般不超过国标限值(GB/T14549-93),如表23) 电压总畸变率不超过国标,如表3。

表3 PCC点谐波电压总畸变率2.3 设计遵循的主要标准2.3.1总设计及制造标准:电能质量公用电网谐波GB/T14519-1993电能质量电压波动和闪变GB12326-1000电能质量供电电压允许偏差GB12325-1990低压无功功率补偿装置总技术条件GB/T 15576-1995低压无功就地补偿装置JB/T 7115-1993无功补偿技术条件;JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》低压电气及电子设备发出的谐波电流限值 GB/T 17625.7-1998 电能质量三相电压允许不平衡度 GB/T 14543-1995《钢铁企业电力设计手册》国标GB1027 《电压互感器》国标GB/T5356 《电压互感器试验导则》国标GB1028 《电流互感器》国标GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》国标JB/T5356 《电流互感器试验导则》国标 GB11032-1000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 15291-94 《半导体器件第6部分晶闸管》2.3.2电容器电工术语电力电容器GB/T 2900.16-1996低压并联电容器GB/T 3983.1-19892.3.3电抗器电抗器GB10229-88电抗器IEC 289-882.3.4控制器低压无功补偿控制器定货技术条件DL/T597-19962.3.5施工电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92电气装置安装工程盘柜及二次回路结成施工及验收规范GB50171-92 低压电器外壳防护等级GB5013.1-1997低压成套开关设备和控制设备GB7251.1-1997低压电器电控设备GB4720-19842.4 方案设计、仿真分析及设备选型2.4.1滤波方案设计、仿真分析及设备选型(单个绕组侧)2.4.1.1基波补偿容量及安装容量的确定根据用户提供数据显示目前中频机以及部分生产装置功率因数,以如下公式计算出需要补偿的无功功率(总功率P取1000KW,PF=0.8)。

Q=P(-)计及滤波电抗的滞后无功作用,取补偿后的COS =0.96 得到需补偿460kVar。

根据用户提供的现场技术数据、技术要求,以及我公司谐波数据分析,结合我公司以往对其它同类型项目的设计经验,通过计算、修正及仿真,本方案设计在变压器的低压绕组侧加装一套滤波补偿装置,设计单套滤波装置基波补偿容量为460kvar(能满足用户月平均功率因数在0.95以上),装置共分为5,7,11次3条滤波支路。

由于考滤到滤波装置投入后吸收大量谐波电流注入各滤波支路,因此滤波装置在满足基本补偿容量的同时,必须得加大安装容量,本方案设计系统总安装容量为775kvar。

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