大型钛渣冶炼电炉中谐波的产生与治理
冶炼厂谐波治理

2 原 因分 析
这 家冶炼 厂 主要 用 电设 备 为 中频 炉 , 电生 用
分量 数据见 表 2 。
表 2 变压器参数与二次 主侧各次谐波 电流
Ta . Tr n f r e a a t r n e o d r i a mo i u r n b2 a s o m r p r me e s a d s c n a y ma n h r n c c r e t
频炉功率 30 W, 0 一台变频器功率 10k 两 台电 k 5 W,
收 稿 日期 :0 11-1 2 1 —12
・
无功补偿电容器组根据运行功率因数进行 自
26 ・
21 0 2年第 2期
・ 无功补偿 ・
毛天舒 , 等
冶炼厂谐波治理
( 总第 10期 ) 4
动 投切 。运行 中发现 电容 器组 一 投 入 运行 , 险 保 丝 ( u) F 就发生 熔断 , 甚至发 生 电容器 组爆 炸 或低 压 04k . V受 电开关 ( 跳 闸现 象 , 接影 响到正 s) 直 常 生产 , 因此 电 容器 组 不 再 投 入运 行 。这 样 用 电 负荷及 变压器 本身所 需要 的大量 无 功功率 就得从
第 21 3 2年 第 2期 3卷 4月 0
Pw r aai r电容器与无功补偿 p nai o e pc o & R at eP w r o est n C 电力 t ecv o e m i C o
V I 3N . o. O2 3
Apr 2 2 . 01
冶炼 ;电能质量标 准 ;滤 波措 施 谐
中图分 类号 : M 6 文 献标识 码 : T 82 A 文 章编 号 :17 — 5 (0 2 0 - 2 -5 6 41 7 2 1 ) 20 60 7 0
谐波的产生原因危害与治理

谐波的产生原因危害与治理谐波是指信号在传输过程中产生的频率是原有信号频率的整数倍的现象。
谐波一般是由于信号源产生幅度非线性特性、信号传输线路的不完美特性以及外界干扰等多种因素共同作用所导致的。
1.非线性特性:当信号源的输入电压超过其线性范围时,信号源会产生非线性失真。
这种非线性特性会使得原信号分解成包含各种谐波成分的信号,即产生谐波。
2.传输线路的不完美:在电力传输和通信线路中,由于电导率不一致、绝缘材料的不均匀性以及线路的接地等因素,会引起谐波的产生。
这些因素使得线路对于不同频率的信号具有不同的传输特性,从而造成信号的失真和谐波的产生。
3.外界干扰:外界电磁辐射的干扰也会引起谐波的产生。
当外界电磁波与系统内的信号相互作用时,可能会产生共振现象,从而导致谐波信号的产生。
谐波的存在会带来一系列的危害,包括以下几个方面:1.信号失真:谐波信号会改变原信号的波形和频谱特性,导致信号失真。
这会影响到电力传输系统和通信系统中的信号传输质量,降低系统的可靠性和稳定性。
2.设备损坏:谐波会导致电流和电压的波形变形,产生大量的电磁干扰。
这些干扰会对设备的正常工作造成影响,甚至会导致设备损坏和故障。
谐波还可能引起设备内部电子元件的过热现象,加速设备老化和损坏。
3.电力系统能源浪费:谐波会引起电力系统中电流和电压的非功率信号,造成能量损耗。
这不仅会浪费能源,还会导致电力系统的效率降低。
为了治理谐波对系统的危害,可以采取以下几种方法:1.模拟电路设计中采用线性器件:选择线性器件作为信号源和信号传输线路中的关键部件,减少非线性特性对信号的影响。
2.使用滤波器:在信号源和负载之间加入合适的滤波器,可以有效地滤除谐波成分,保证原信号的传输质量。
3.优化供电系统:针对供电系统中频繁出现谐波问题的设备,进行电源选择、接线方式和接地设计的优化,减少谐波产生。
4.电源质量改进:加强对供电设备的质量管理,采用高质量的电源设备,减少谐波对电力系统的影响。
谐波产生的根本原因及治理对策

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在电力系统中对谐波的抑制就是如何减少或消除注入系统的谐波电流,以便把谐波电压控制在限定值之内,抑制谐波电流主要有四方面的措施: 1)降低谐波源的谐波含量。
也就是在谐波源上采取措施,最大限度地避免谐波的产生。
这种方法比较积极,能够提高电网质量,可大大节省因消除谐波影响而支出的费用。
2)采取脉宽调制(PWM)法。
采用脉宽调制(PWM)技术,在所需要的频率周期内,将直流电压调制成等幅不等宽的系列交流电压脉冲,这种方法可以大大抑制谐波的产生。
3)在谐波源处吸收谐波电流。
这类方法是对已有的谐波进行有效抑制的方法,这是目前电力系统使用最广泛的抑制谐波方法。
4)改善供电系统及环境。
对于供电系统来说,谐波的产生不可避免,但通过加大供电系统短路容量、提高供电系统的电压等级、加大供电设备的容量、尽可能保持三相负载平衡等措施都可以提高电网抗谐波的能力。
选择合理的供电电压并尽可能保持三相电压平衡,可以有效地减小谐波对电网的影响。
谐波源由较大容量的供电点或高一级电压的电网供电,承受谐波的能力将会增大。
谐波的产生、危害及治理方法

谐波的产生、危害及治理方法汕头市众业达电气股份有限公司黄宏龙摘耍:本文阐述了电力谐波是如何产生的,主要的谐波源有哪些,谐波对供电设备,供电线路,用电设备造成的危害。
介绍了谐波治理的方法以及无源滤波、有源滤波、混合型滤波各自的特点。
阐述谐波治理的重要性。
关键词:谐波,谐波危害,谐波治理,有源滤波,无源滤波引言:电力系统的谐波问题近几年来在世界范围内得到了广泛的关注。
国际电工委员会(IEC),国际大电网会议(CIGRE),国际供电会议(CIRED)及美国电气和电子工程师学会(IEEE)等国际性学术组织,都相继成立了专门的电力系统谐波工作组,并制定了限制电力系统谐波的相关标准。
随着电子技术的发展,大功率可控硅SCR、门极可关断晶闸管GTO、电力场效应晶体管MOSFET、电力晶体管GTR、IGBT等技术的发展和广泛应用,大量非线性负荷的增加,使得电力系统波形严重畸变,这便是谐波。
谐波最早发现在20世纪20年代,50年代以来,非线性负载引起的谐波问题日益受到关注。
近年来谐波所造成的危害日趋严重,对发、输、供、用电设备都造成严重影响,导致设备运行故障、维修工作量增加及增耗电费,甚至引发火灾事故等。
1、谐波1)、谐波的定义谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了基波频率的电量,其余大于基波频率的电流产生的电量,称为谐波。
谐波次数是谐波频率与基波频率(n=fn/f1)的比值。
通俗的将分解后的谐波称为n次谐波,此处的n即是谐波次数。
一般指从2次到50次范围,如5次谐波电压(电流)的频率是250赫兹,7次谐波电压(电流)的频率是350赫兹;超过13次的谐波称高次谐波。
谐波是由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波,主要非线性负载有UPS、通信电源/开关电源、整流器、变频器、感应电炉、电子计算机、充电器。
2、产生谐波的谐波源1)、发电机由于发电机三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致及其他一些原因,发电机多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。
冶炼企业使用中频炉的危害性及其谐波治理方法浅析

目前治理谐 波的方法 主要有两种 ,即有源滤波和无源滤
波, 其 中无源滤波主要通过增加无源滤波设备 , 使 谐波流入无
2 谐 波 知 识
2 . 1 谐 波 的定 义
源滤波设备 而不 注入 电网 ,另外有 源滤 波就 是采 用有源滤波
设备, 产 生和现存谐 波相反 的谐 波 , 使 之互相抵 消 , 本 文介绍 的内容 为无缘滤波的方法。
f h = ( p m ±1 ) f . ( 1 )
各次谐波有效值为 I = I
f l
( 2 )
测量完毕后利用仪器的后台分析功能 ,对定时测量的存 盘数据文件作统计分析 ,得到各次谐 波的 9 5 %概率值 、最大 值、 最小值和平均值 , 并 以最大相的 9 5 %概率值作为最终测量 结果 , 与国标 的限值或允许值 比较来确定谐波 电流是否超标 。 3 . 1 . 5 分析特征谐波 中频炉 的工作过 程可分为初加热过 程和正 常工 作过程 ,
3 . 1 . 4 数 据处 理 方 法
中, 不仅需 要进行理论计算 , 还需 对 中频炉进行 测试 , 以最终 确定治理方案。
3 . 1 . 1 谐 波 电流 理 论 计算
目前使用 的中频炉一般为全控 桥整 流方 式 ,对于全控可
控硅整流器产生 的特征谐波电流的谐波次数一般含有 :
益 增多的态势 , 使变电和用 电设备的效率降低 , 加速 电气设 备
绝 缘老化 , 造成 设备绝缘击穿 , 严重地威 胁着 钦州市 电网的安 全稳定运行 ,因此谐波治理 已成为钦 州供电局及其相关技 术 人员迫切需 要解决 的重要课题之一 。
振等设备 的工作性能 , 造成噪声干扰和图像紊乱。
谐波的产生原因和治理方式

谐波的产生原因和治理方式第一篇:谐波的产生原因和治理方式谐波的产生原因和治理方式供电系统中的谐波在供电系统中谐波电流的出现已经有许多年了。
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。
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。
1 谐波的产生在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。
在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。
在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。
任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。
谐波频率是基频的整倍数,例如基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。
因此畸变的电流波形可能有二次谐波、三次谐波……可能直到第三十次谐波组成。
2 产生谐波的设备类型所有的非线性负荷都能产生谐波电流,产生谐波的设备类型有:开关模式电源(SMPS)、电子荧火灯镇流器、调速传动装置、不间断电源(UPS)、磁性铁芯设备及某些家用电器如电视机等。
(1)开关模式电源(SMPS):大多数的现代电子设备都使用开关模式电源(SMPS)。
它们和老式的设备不同,它们已将传统的降压器和整流器替换成由电源直接经可控制的整流器件去给存贮电容器充电,然后用一种和所需的输出电压及电流相适合的方法输出所需的直流电流。
这对于设备制造厂的好处是使用器件的尺寸、价格及重量均可大幅度地降低,它的缺点是不管它是哪一种型号,它都不能从电源汲取连续的电流,而只能汲取脉冲电流。
此脉冲电流含有大量的三次及高次谐波的分量。
(2)电子荧光灯镇流器:电子荧光灯镇流器近年被大量采用。
它的优点是在工作于高频时可显著提高灯管的效率,而其缺点是其逆变器在电源电流中产生谐波和电气噪声。
炼钢业和冶炼电弧炉谐波治理方案

随着炼钢业和冶炼技术的发展,越来越多的电弧炉设备投入到生产当中,其容量越来越大。
由于其自身的工作特性,造成了日益严重的谐波污染问题,严重影响到了电能质量,对其谐波治理已经迫在眉睫。
一、基本概述电弧炉一般是三相式,通过专用电弧炉变压器供电,变压器高压侧通常为6.3KV、10KV、35KV,也有110KV,低压侧通常为一百多伏至一千多伏。
目前常用的电弧炉规格主要在2T至100T炉之间。
电弧炉属非线性负荷,在工作的过程中会产生高次谐波,而且电弧炉的用电量很大,电炉变压器的容量从数兆伏安到数十兆伏安。
从钢铁的冶炼工艺分,电弧炉的工作过程可分为三个阶段:熔化期、氧化期和还原期。
钢铁在熔化期的用电量很大,氧化期和还原期的用电量明显降低。
钢铁在熔化期内不仅电弧炉的用电量最大,而且在这个阶段由于下降电极起弧和炉料崩塌使电极接触废钢而造成短路,其后快速提升电极又拉断电弧造成断路,短路期间内产生很大的电流,造成三相不平衡。
在冶炼过程中由于电磁力和炉内气流的作用以及钢液和炉渣的流动,使电弧放电的路径不断变化和弧隙电离程度不断变化,从而引起负荷电流变化大、变化速度快、变化频繁而无规则。
熔化期由于存在大量固体未熔物,炉子状态不稳定,这时电流波形不规律,谐波含量大,主要是2、3、4、5、6、7等较为低次谐波,含有大量丰富间隙波并伴随电压波动和闪变,导致电网电压和电流的畸变。
精炼期电弧炉稳定,谐波含量不大。
谐波滤波器是抑制谐波电压和谐波电流畸变的主要办法之一。
目前KYSVC 高压静止式动态无功补偿装置是电弧炉谐波治理最成熟的技术。
二、设计实例2.1用户供电系统参数及考核指标2.1.1主变压器参数型号:额定容量:SE=31.5MVA电压变比:110/10KV短路阻抗百分数:UK=10.47%系统短路容量110KV侧:SDMAX=870MVASKMIN1=652MVA2.1.2电弧炉的谐波发生量2.2KYSVC高压静止式动态无功补偿装置的设计2.2.1KYSVC高压静止式动态无功补偿装置的设计原则1)KYSVC高压静止式动态无功补偿装置在滤除系统谐波的同时具有无功功率补偿的作用;2)KYSVC高压静止式动态无功补偿装置投入后保证PCC点的各项谐波指标满足国家标准关于谐波限值的要求;3)考核点月平均功率因数满足平均功率因数≥0.95;4)仿真计算KYSVC高压静止式动态无功补偿装置投入后不与系统发生并联谐振,即在各种运行方式下谐振点不在主要次谐波频率下;5)对KYSVC高压静止式动态无功补偿装置过电流、过电压安全性能进行校核;6)以最经济的投资来实现本项目KYSVC高压静止式动态无功补偿装置的技术、安全指标;7)KYSVC高压静止式动态无功补偿装置的分组充分考虑负荷变动、而PCC 点处又不允许无功倒送时能方便的切除部分滤波补偿支路,同时保证各项谐波指标不超出规定的要求。
冶炼企业的谐波影响及解决方法研究

冶炼企业的谐波影响及解决方法研究王庚生;夏向阳【摘要】针对某水电厂周围冶炼厂直接供电时配电网谐波源的多样性,不确定性等特点,提出采用把混合有源电力器与谐波抑制变压器相结合的综合谐波抑制策略。
混合有源电力滤波器具有良好的谐波抑制和无功补偿功能,谐波抑制整流变压器从根本上解决了谐波和无功对整流变压器的影响。
仿真结果表明整流变压器网侧绕组电流中谐波含量大大降低;系统谐波和无功损耗大大降低,提高了系统供电效率,实现了节能降耗;同时明显降低谐波在整流变压器中引起的振动和噪音。
%In response to diversity,uncertainty and other characteristics of harmonic sources in power distribution networks when metallurgical enterprises around hydropower plants supply is fed directly, an integrated harmonic suppression policy com⁃bining a hybrid active power filter with harmonic restraining transformer is presented. Hybrid active power filter has good func⁃tions in terms of harmonic suppression and reactive power compensation. Harmonic suppression rectifying transformer can elimi⁃nate the influence of harmonics and reactive power fundamentally. Simulation results indicate that line side winding current har⁃monic content,harmonics and reactive power losses are greatly reduced,system power efficiency and energy saving capacity are improved,and the vibration and noise in transformer caused by harmonic are significantly reduced.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2013(000)007【总页数】3页(P141-143)【关键词】谐波源;混合有源电力滤波器;谐波抑制整流变压器;综合谐波抑制【作者】王庚生;夏向阳【作者单位】湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局,湖南耒阳 421800;长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙 410004【正文语种】中文【中图分类】TN911.7-340 引言由于现代电力电子技术的快速发展,在化工电解领域越来越多的使用大型整流装置。
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大型钛渣冶炼电炉中谐波的产生与治理
作者:杨天能
来源:《中国科技博览》2018年第15期
[摘要]钛渣冶炼的工艺主要指的是电气特性问题,谐波产生的机理,需要利用软件分析攀钢钛渣冶炼电炉的电能质量,对比静态无功补偿的优缺点问题,然后根据加装SVC前后进行测试,通过数据可以证明钛渣冶炼的电炉会存在一定谐波问题,需要采用现代化的流行装置方式进行很好治理。
[关键词]钛渣;冶炼;电炉;谐波;治理
中图分类号:TF823 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)15-0005-01
钛渣指的就是钛精矿作为原料的生产的一种材料,含有较高的富钛料,被称作是高钛渣,和人造金红石、天然金红石同属于是生产钛白粉、海绵钛和电焊产品的优质原料。
在生产钛渣的各种方法中,电炉熔炼法工艺比较简单,电炉烟气经过净化可以回收利用,属于副产品的容易被回收加工,也是钛渣的生产的主要方法。
电炉还原熔炼钛渣的实质就是还原铁、富集钛和钛铁矿等无烟煤混合物质。
一、钛渣的生产流程分析
1、钛渣的生产主要是以钛铁矿和无烟煤作为原料,在电弧炉内进行还原反应生产,钛铁矿本身是一种偏钛酸晶格为主要基础的多组分复杂固溶体,经过分析可以得出钛矿的碳热还原过程可以分为两个阶段,一个是固态还原过程,可以还原水平达到50%,另一个是还原剩下的50%,最终可以造成熔化造过程,根据钛铁矿杂志的成分种类,固体碳还原钛铁矿反应一般需要及时考虑到主要成分反应问题。
2、我国的钛渣冶炼多采用敞口式圆形矿热电炉,功率和炉产能也比较小,炉内部容量也比较小,渣铁会出现没法排除问题,也就不容易得到很好控制,需要针对铁进行综合利用,单炉生产粉尘一般比较大,炉气会从电极周边逸出进入大气中,污染环境,热损也会比较大,操作环节环境也比较恶劣。
通常电炉密闭化是解决熔炼过程连续化的分布主要燃烧问题,由于密闭电炉中热分布良好,就会造成热交换料分布不均衡问题,需要在电弧炉供暖工作区域建立良好的还原渣,形成良好的配合管理,提高密闭电炉回收利用率,减少钛物料损失问题。
同时还可以采用大功率的直流电弧炉熔高钛渣工艺,还原原料干燥、连续下料和降低节能效果,综合利用,提高环境友好型钛渣的生产线操作工作流程管理。
3、钛渣工艺流程主要是干燥好的钛铁砂矿精矿和极低的无烟煤配比,均匀加入电炉中,在高温条件下可以进行有效还原,钛铁精矿中的铁氧化物可以被选择性的还原成为金属铁,钛的氧化物富集在渣中,经过渣铁分离可以有效排除渣,然后定期做好铁水包和渣包,分别可以
获得钛渣副产品金属铁物质。
当渣和铁排放口都均匀到粘土堵塞时候,炉子会产生冷却净化处理,处理后的洁净烟气可以用于原料干燥和铁水包,然后通过干燥预热处理好产品钛渣。
二、大型钛渣冶炼电炉中谐波的产生
1、谐波振动电源,采用的是逆变器控制整流和交流转换为直流模式,同时很好调节了直流输出电压,两串联合电抗器都用于滤波和储能,通过合理改变整流器输出电压控制好熔炼功率。
谐波电源子啊使用控制整流工程中,会直接影响到产生电压尖峰,由于负载转换会出现电流重叠问题,谐波的深度主要取决于电炉变压器和整流器之间阻抗力,宽度上主要取决于闸之间管道的关断时间,要依靠转换器针对电压尖峰做好合理电子类管理,保障设备操作顺利,保障供电电源和直流运行正常。
2、电网的谐波主要是由于整流装置产生的,不论是串联还是转换装置产生,都会出现合理谐波回流和交流,在整流电炉交流侧电流中,要跟谐波电流做好合理谐波电流整体特征分析,针对谐波的有效值和基波有效值保障比例谐波次数合理性。
通过变压器的供电研究好脉动整流电路,然后根据网侧电流实现对于谐波电流分析,然后根据变压器的供电模式,提高数据分析,及时调整好整流电路,针对谐波数据做好有效值和其次数据分析,及时调整好谐波次数,增加整流电路的脉动数,有效减少电网高次谐波数值。
3、一般来说整流电流波越平滑,脉冲的整流器产生的谐波也就比较多,在实际电路中要调整好整流变压器的电抗能力,及时调整好关断需要的过渡过程,在整流电路交流中实现对于谐波体形分析。
针对实际的电炉谐波问题,要提高小容量的整流电路分析,针对大容量的电炉,要做好合理电源分析,从理论上调整好电炉谐波分量,保障电流高压网运行通畅性。
特征谐波的大小一般会随着发生变化实现一定变化,根据相对规律研究需要结合理想条件分析,在对于交流侧的基波和谐波电流运行中,要保证分量负序分量,及时清除谐波电流分量问题。
4、采用直流电弧炉技术生产高钛渣工艺,电弧炉是一种特殊的冲击型非线性负荷,接入电网会导致电网高次谐波、无功冲击、电压波动和闪变、三相电压及电流不平衡、功率因素低等不利影响。
电弧炉在工作时电极处于短路状态,不但消耗大量的无功功率,且因电弧不稳定,其所消耗的无功功率波动也很大,同时产生了大量的谐波电流。
国内外经验表明,”超高功率”电弧炉有时成为当地最重要谐波源和多种扰动源。
谐波电流和电压的出现,使电器设备所处的环境恶化了,影响了各种电器设备的正常工作,甚至会导致电器设备受损。
三、大型钛渣冶炼电炉中谐波的治理方法
1、大功率的频感电源产生主要谐波可以对于公共电网直接产生一定影响,同时需要提高符合设备供电系统要求,合理选择设备,提高造水设备生产厂家制造产品,采取积极有效治理措施及时消除谐波污染问题。
2、针对大型钛渣的电炉谐波要采取合理接线方式,通过合理改变整流交流侧,针对变压器做好接线,抵消低次特征的谐波问题,采用二次两绕组的方式,连接好脉动整流器,提高两个整流桥构成电路管理。
如果参数设计合理,要及时抵消掉低次数谐波分量,有效注入电网谐波含量比较大的治理数据。
3、采用无源滤波器针对滤波效果处理,主要方面包括设计水平、设备参数制造偏差和系统阻抗变化起等,通常情况下,要针对具体问题具体处理,滤波效果一般可以达到谐波的含量的80%,有时候会比较难协调,需要针对谐波做好频率容量管理,保证系统阻抗影响力水平。
快速和高校的大型钛渣冶炼电炉中谐波可以产生需要合理治理,进行熔炼生产中要提高操作灵活性和产量问题,同时做到节约环保效果,随着国家工业化发展,需要充分推出电磁感应熔炼产品,保障电磁感应熔化金属技术合理性。
4、配备SVC“禁止型动态无功补偿装置”,主要用于补偿用户母线上的无功功率,通过连续调节其自身无功功率来实现的。
用QS表示系统的总无功功率,QF表示用户负荷的无功功率,QL为晶闸管控制电抗器(简称TCR)的无功功率,QC为电容器无功功率。
负荷工作时产生感性无功QF,补偿装置中的电容器组提供固定的容性无功QC,一般情况下后者大于前者,多余的容性无功由TCR平衡。
当用户负荷QF变化时,SVC控制系统调节TCR电流从而改变QL值以跟踪,实时抵消负荷无功,动态维持系统的无功平衡,从而恒定功率因数,保证较高的功率因数。
(上述平衡过程可以用如下公式来表达:QS=QF+QL-QC=常数=0)。
结论
综上所述,随着电力和电子技术发展,要针对新型电炉做好高效控制管理,保障转换器的应用合理性,做好针对电源合理控制,确定电熔的深度和穿透熔化金属深度,在熔化期间要有效提高变频率的电能供应,保障内部电子的特征变化和相对应的数据分析,优化电子电力技术应用,最大量使用电能质量,在大型钛渣冶炼过程中,做好谐波问题分析,针对接触的供电网络做好变压器、电动机、供电电缆和补偿电容器的管理,促进针对大型钛渣冶炼电炉中谐波的产生治理工作。
参考文献
[1] 杨帆.由钛渣制备高品位富钛料的研究[D].东北大学2014.
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