谐波治理与节能降耗

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1、谐波治理与节能降耗主要内容谐波的产生及危害谐波的治理措施谐波治理与节能降耗谐波产生的原因发电源质量不高产生谐波:发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达

2、额定电流0.5%。谐波产生的原因用电设备产生的谐波:晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有

3、5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是27次的谐波,平均可达基波的8%20%,最大可达45%谐波产生的原因

4、用电设备产生的谐波:气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。谐波的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

5、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,造成继电保护等自动装置工作紊乱;谐波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

6、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。各次谐波的危害主要谐波频段谐波特征主要危害原理主要危害对象3次、9次固定频段叠加零线电流零线发热器件发热5次、7次固定频段与油机或电容谐振油机谐振带载失败补偿电容发生爆裂变压器发热降容产生噪音11~25次动态分布产生集肤效应,导体表面发热开关误跳闸线损加大、发热25次以上射频动态分布造成电磁发射,形成EMC干扰数据通信干扰,处理速率下降谐波治理措施1.无源滤波器传统的抑制高次谐波的方法,是使用LC无源电力滤波器,一般是根据谐振原理来工作。它具有结构简单、一次性投

7、入低、运行费用低,它在很宽的频率范围内呈现为低阻抗,可以抑制多个频率的谐波。在吸收高次谐波的同时补偿无功功率,还具有改善负载功率因数的功能。但由于结构原理上的原因,在应用中存在以下难以克服的缺点。①由于调谐偏移和残余电阻的存在,调谐滤波器的阻抗等于零的理想条件是不可能出现的,阻抗的变化大大妨碍了滤波效果,并且还存在滤波器过负荷的可能性。②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较多,必须同时加入多个滤波器。这会使整个滤波器的成本和体积增加。③随着电源侧谐波发生源的增加,谐波电

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