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谐波治理培训_谐波治理培训联系方式

2019-01-04 18:46:50

谐波主要危害:·增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率,造成设备浪费、线路浪费和电能损失;·引起无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过电流或过电压而损

      谐波主要危害:

· 增加电力设施负荷,降低系统功率因数谐波治理培训,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率谐波治理,造成设备浪费、线路浪费和电能损失;

· 引起无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过电流或过电压而损坏或无法投入运行;

· 产生脉动转矩致使电动机振动,影响产品质量和电机寿命;

· 由于涡流和集肤效应,使电机、变压器、输电线路等产生附加功率损耗而过热,浪费电能并加速绝缘老化;

· 谐波电压以正比于其峰值电压的形式增强了绝缘介质的电场强度,降低设备使用寿命;

· 零序(3的倍数次)谐波电流会导致三相四线系统的中线过载,并在三角形接法的变压器绕组内产生环流,使绕组电流超过额定值,严重时甚至引发事故。

· 谐波会改变保护继电器的动作特性,引起继电保护设施的误动作襄阳治理谐波,造成继电保护等自动装置工作紊乱;

· 谐波变改变了电压或电流的变化率和峰值,延缓电弧熄灭,影响断路器的分断容量;

· 使计量仪表特别是感应式电能表产生计量误差;

· 干扰邻近的电力电子设备、工业控制设备和通讯设备,影响设备的正常运行。

      综上所述,谐波治理方案势在必行。湖北波宏电气有限公司作为谐波治理方案,常用的谐波治理方案有谐波治理方案,谐波治理方案和混合式滤波补偿三种。

      20世纪20年代末,人们开始注意到电力系统非线性负载会产生谐波。20世纪50年代,随着科学技术的进步,大量非线性负载给电力系统带来了严重的谐波干扰。20世纪70年代以来,由于谐波所造成的危害日趋严重,世界各国对谐波问题都予以充分的关注,国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议。近40年,世界各国对电力系统谐波问题的研究已超过了电力系统自身的研究范畴,并且取得了的发展。

      20世纪70年代前,谐波治理处于谐波治理方案时代。作为无源滤波器的LC滤波器,由滤波电容器、滤波电抗器和电阻器适当组合而成。因为其具有结构简单、设备投资少、运行可行性高、运行费用较低等优点成为应用多的谐波治理方案。但其工作原理决定其存在固有缺陷。

      首先,谐振频率依赖于元件参数,因此只能对主要谐波进行滤波,且LC(电容和电抗)参数的漂移会导致滤波特性改变,使滤波性能不稳,难以保证滤波效果。其次,只能抑制按设计要求规定的谐波成分,有时由于高次谐波的成分复杂,必须同时加入多个滤波电路,使整个无源滤波装置的体积增大、损耗增加;同时考虑到成本问题,不能仅靠增加无源滤波器数量来提高滤波效果。电网中的某次谐波电压可能在LC网络中产生很大的谐波电流。

      20世纪70年代后,谐波治理进入谐波治理方案时代。谐波源一般为非线性负载,如整流器等, 供电系统一般为保护对象。与谐波治理方案相比,APF谐波治理方案是一种主动性型的补偿装置,具有较好的动态性能。特别是基于电压源型的APF,结构简单、质量轻、损耗小、价格便宜以及容易实现多重化,从而降低开关器件的开关频率。

      因此,在工业领域,这种APF,通常被考虑为优先研发的应用项目。当前,有源滤波器(APF)应用于用户端电力谐波抑制,被认为是有效的抑制谐波的方法。

波宏公司根据用户的实际要求可提供如下谐波治理方案:

1、单纯补偿无功,采用普通电容加电抗率为6%-14%电抗,接触器或者晶闸管投切,满足用户普通补偿功率因数的需求。

2、无功补偿加谐波治理方案,采用特殊定制及参数的滤波电容及滤波电抗器,利用ABB接触器或者真空接触器或大功率晶闸管开关投切,配套安装具有后台软件的谐波表,可以满足达到GB14549-1993要求的谐波治理方案要求,确保效果及数据达到相关部分的验收。

3、高难度的谐波治理方案及无功补偿,采用以上谐波治理方案加精准谐波治理方案的治理方案,治理效果满足特殊用户的个性要求。

冶金企业的非线性负载冶金设备,使系统谐波过量超标、浪涌冲击频繁,同时会对电力系统造成以下危害:系统电压瞬时跳变,使峰值电压过高,威胁电气设备的绝缘安全或造成电气设备的故障;产生涡流、阻尼作用,使电气设备局部过热、噪声加大、额外功耗加大;干扰其它电子设备,使之工作失常;由于无功电流加大,增加电能的消耗量。上述种种也是冶金行业需要谐波治理方案的原因。

冶金行业谐波治理方案解决方案

选用湖北波宏有源无源混合谐波治理方案,提升功率因数,滤除谐波。无功补偿的方案设计,可以根据有源部分与无源部分的容量分配,灵活配置。如果有源部分双向补偿的无功容量足够调节动态变化的无功功率,可以考虑采用静态谐波治理方案。

谐波治理方案的原因来源于谐波的危害。主要包括以下几个方面:

(1)谐波对旋转电机的影响

电动机吸收谐波电流会引起附加损耗,产生机械振动和噪声,引起谐波过电压。

(2)谐波对变压器的影响

较大的谐波电流穿过变压器形成的谐波磁场会引起变压器附件的发热,并导致局部过热,谐波会使变压器的噪音增大。

(3)谐波对输电电缆的影响

由于电缆的分布电容对谐波有放大作用,在电网低谷、电网电压升高时使谐波电压升高,造成电缆局部放电、介损和温升增大,易导致电缆故障;

(4)谐波对通信的干扰和影响

谐波通过电容耦合、电磁感应和电气传导等构成对通信线路的干扰。

(5)谐波对电度计量的影响

对于采用感应系机构的电度表,谐波会引起电度计量的误差,其结果将导致:产生大量谐波的用户少付电费,而线性用户反而多付电费。

(6)谐波对继电保护、自动装置等的影响

在谐波和负序的共同作用下,电力系统中以负序滤过器为启动元件的多种保护和自动装置会产生误动。

简单来讲,谐波治理方案的补偿任务就是减少或抑制电弧炉对电网的影响。当然,这也和其它领域的环境保护一样,具有一定的难度,同时需要付出相应的费用。

谐波治理方案的补偿任务包括以下4部分:

—通过调节电网提供的感性无功功率使电网纵向压降保持为常数。

—通过并联电容器或容性负载降低电网纵向压降,从而改善电压水平。

—使三相有功功率保持对称降低电网横向压降。

—设置滤波回路,吸收谐波电流。

从上述要求可见,谐波治理方案必须能够分相进行调节,以使电网纵向压降保持三相对称。

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