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发布时间: 2017 - 06 - 30
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虽然无源滤波器具有投资少、效率高、结构简单等特点,在现阶段广泛应用于配电网中,但由于无源滤波装置特性受系统参数影响大,只能消除特定的几次谐波,而对某些次谐波会产生放大作用,甚至谐振现象等因素,随着电力电子技术的发展,滤波研究方向逐渐转向有源电力滤波器(APF)。 有源电力滤波器即用可控的功率半导体件向电网注入与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零。达到实时补偿谐波电流的目的,与无源滤波器相比,有源电力滤波器具有一下特点: 1、不仅能补偿各次谐波,还可抑制闪变,补偿无功,有一机多能的特点,在性价比上比较合理; 2、滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危害; 3、实现动态补偿,可对频率和大小均变化的谐波与无功功率进行补偿,对补偿的对象变化有极快的响应。 4、可对谐波和无功功率同时进行补偿,而且所补偿无功功率的大小可做到连续调节。 5、在补偿无功功率时可以不要储能元件;在补偿谐波时所需的储能元件的容量也不大。 6、即使所补偿对象的电流过大,有源电力滤波器也能正常的发挥补偿作用,不用担心会发生过载情况。 7、受电网的阻抗影响不大,不容易和电网阻抗发生谐振。 8、既可对一个谐波和无功源进行单独补偿,也可对多个谐波和无功源进行集中补偿。
发布时间: 2017 - 06 - 30
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谐波治理的好处:     1、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。     2、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。     3、安装谐波治理装置后,可有效的降低拉出的单晶的质量,提高单晶的无位错率。     谐波治理的方法目前常用的谐波治理的方法无外乎有二种,无源滤波和有源滤波。     下面就谈谈这二种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。     1、无源谐波滤除装置 国内低压侧高水平的谐波滤除装置是采用光纤触发系统,大幅度降低因谐波干扰致使电缆触发所产生的误动。无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC 串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。现在,市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。虽滤波的效果较差,...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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许多企业对无功补偿、谐波治理的节能意义认识不足,不知道为什么要装,仅仅是因为供电部门力调罚款,才不得不装。客观地讲,无功补偿及谐波治理确实对供电部门有诸多好处,但对企业自身也有许多益处:   1、电力部门对各企业的功率因数有规定的标准,如果达不到标准,要对其进行罚款,收取力率电费,功率因数提高后可以消除力率罚款电费。   2、安装无功补偿装置后电网传输的无功功率减少,这样就增加了电网的传输有功功率的能力,提高了设备利用率。   3、功率因数提高后,线路的总电流下降,线路损失和变压器有功损失会降低,可以减少一部分动力电费。   4、功率因数提高后,线路的总电流下降,线路的电压降减小,从而改善了电压质量。   5、在变压器出力不够时,安装无功补偿装置,提高功率因数可使变压器的带载能力增强。
发布时间: 2017 - 06 - 30
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无功补偿装置又简称为无功补偿电源,是指为满足电力网和荷端电压水平及经济运行要求,须在电力网内和负荷端设置无功电源。 电力系统的负载多数是电感性的,电力系统会消耗无功电力,使负载电流相位滞后于电压,相角差越大,无功电力需求就会相对增大,供给固定的有功功率,提高电流而产生的线路损耗。 电力网络中所使用电设备消耗的无功功率,必须从网络中某个地方获得,如果由发电机提供并经过长距离传送这些无功功率是不合理的,通常也是不可能的。应该是在需要无功功率的地方产生无功功率。所以在配电系统里大多数都是使用电容器来补偿负载所需的无功功率,以改善功率因数。 安装无功补偿装置有什么好处?  一、改善供电品质,提高功率因数。 二、减少电力的损失,工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。      三、延长设备寿命。改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷下降,可以降低温度增加寿命。 四、满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除功率因数过低而产生的罚款。近年来静止无功补偿装置获得了较大的发展,类似于谐波治理已广泛用于负载无功补偿。静止无功无功补偿装置的重要特性就是它能连续调节补偿装置的无功功率。而...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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谐波治理的重要性想必大家都已经知道的很清楚了,下面我就简单的举两个个例子给大家看看谐波治理案例分析: 随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。 举个常见的例子来说,电子节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,电网线损增加,使得该区的配变发热严重,严重影响其使用寿命。 因此我们对非线性用电设备产生的谐波必须进行治理,使谐波分量不超过国家标准,保证电用设备安全稳定的运行,具有十分重要的作用。 下面以几个事例简单分析一下谐波治理的必要性及优势。       事例一:杭州市文化广播电视集团的空调系统、综合性系统、广播电视等在试运行阶段,经常出现因零序电流过大而引起舞台灯光系统跳闸事件。经谐...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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