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一文讀懂電力系統中諧波產生的原因及防范措施


  來源: 與非網 時間:2019-01-22 編輯:思楊
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(3)諧波會引起公用電網中局部的并聯諧振和串聯諧振,從而使諧波放大,這就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起嚴重事故。

(4)諧波會導致繼電保護和自動裝置的誤動作,并會使電氣測量儀表計量不準確。

(5)諧波會對鄰近的通信系統產生干擾,輕者產生噪聲,降低通信質量;重者導致住處丟失,使通信系統無法正常工作。

3 諧波知識

對該問題的介紹基于以下幾個方面:基本原理,主要現象和防止諧波故障的建議。由于功率轉換(整流和逆變)而導致配電系統污染的問題早在1960年代初就被許多專家意識到了。直到1980年代初,日益增長的設備故障和配電系統異常現象,使得解決這一問題成為迫在眉睫的事情。今天,許多生產過程中沒有電力電子裝置是不可想象的。至少以下用電設備在每個工廠都得到了應用: - 照明控制系統(亮度調節) - 開關電源(計算機,電視機) - 電動機調速設備 - 自感飽和鐵芯 - 不間斷電源 - 整流器 - 電焊設備 - 電弧爐 - 機床(CNC) - 電子控制機構 - EDM機械所有這些非線性用電設備產生諧波,它可導致配電系統本身或聯接在該系統上的設備故障。僅考慮導致設備故障的根源就在發生故障現象的用電工廠內可能是錯誤的。故障也可能是由于相鄰工廠產生的諧波影響到公用配電網絡而產生的。在您安裝一套功率因數補償系統之前,如下工作是非常重要的:對配電系統進行測試以確定什么樣的系統結構對您是合適的。可調諧的濾波電路和組合濾波器已經是眾所周知的針對諧波問題的解決方案。另外的方法就是使用動態有源濾波器。本報告將詳細講解各種濾波系統的結構并分析它們的優缺點。


1.基本術語

載波 (AF) 是附加在電網電壓上的一個高頻信號,用于控制路燈、 HT/NT 轉換系統和夜間儲能加熱器。 載波 (AF) 檢出電路 由一個初級扼流線圈和一個并聯諧振電路(次級扼流線圈和電容)并聯組成的元件。 AF 鎖相電路用于檢出供電部門加載的 AF 信號。 電抗 在電容器回路串聯扼流線圈。 電抗系數 扼流線圈的電感 X L 相對于電容電感 X C 的百分比。 標準的電抗系數是:例如 5.5% 、 7% 和 14% 。 組合濾波器 兩個不同電抗系數回路并聯以檢出雜波信號,用于低成本地清潔電網質量。 Cos Φ 功率因數代表了電流和電壓之間的相位差。電感性的和電容性的 cosΦ 說明了電源的質量特性。用 cosΦ 可以表述電網中的無功功率分量。傅立葉分析 通過傅立葉分析使得將非正弦函數分解為它的諧波分量成為可能。在正弦頻率 ω 0 上的波形已知為基波分量。在頻率 n × ω 0 上的波形被稱為諧波分量。

諧波吸收器,調諧的

由一個扼流線圈和一個電容器串聯組成的諧振電路并調諧為對諧波電流具有極小的阻抗。該調諧的諧振電路用于精確地清除配電網絡中的主要諧波成分。

諧波吸收器,非調諧的

由一個扼流線圈和一個電容器串聯組成的諧振電路并調諧為低于最低次諧波的頻率以防止諧振。

諧波電流

諧波電流是由設備或系統引入的非正弦特性電流。諧波電流疊加在主電源上。

諧波

其頻率為配電系統工作頻率倍數的波形。按其倍數稱為 n 次( 3 、 5 、 7 等)諧波分量。

諧波電壓

諧波電壓是由諧波電流和配電系統上產生的阻抗導致的電壓降。

阻抗

阻抗是在特定頻率下配電系統某一點產生的電阻。阻抗取決于變壓器和連在系統上的用電設備,以及所采用導體的截面積和長度。

阻抗系數

阻抗系數是 AF (載波)阻抗相對于 50Hz (基波)阻抗的比率。

并聯諧振頻率

網絡阻抗達到最大值的頻率。在并聯諧振電路中,電流分量 I L 和 I C 大于總電流 I 。

無功功率

電動機和變壓器的磁能部分,以及用于能量交換目的的功率轉換器等處需要無功功率 Q 。與有功功率不同,無功功率并不做功。計量無功功率的單位是 Var 或 kvar 。

無功功率補償

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