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杏彩体育:安科瑞有源滤波在制药企业电网中检测与治理的应用

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  随着电子设备大量的使用,非线性负荷越来越多,企业电力网的谐波污染问题也越来越不容忽视,由于谐波的不良作用恶化电能质量,增加附加损耗,降低电网可靠性,影响企业供用电设备的正常工作,甚至损害设备,造成电气故障。讨论了谐波的产生,接着分析了谐波的危害,*后研究了谐波抑制和检测。

  随着制药企业的发展各种电力电子装置在企业大量应用,其中整流装置所占的比例*大,逆变器、直流斩波器等所需的直流电源主要来自整流电路,常用的晶闸管相控整流电路或二极管整流电路都是严重的谐波源,电气设备的单台容量虽然很小,但数量却极为庞大,其内部大都含有开关电源,各类开关电源、变频器的用量越来越多,加上荧光灯产生的谐波,使电源的谐波污染日益突出,谐波电压和谐波电流引起电源波形的严重畸变,影响到对电力用户的供电质量。电力系统中的谐波问题也日趋严重。电网谐波使得电压、电流的波形发生了畸变,使公司电力系统、用电设备出现许多异常现象和故障,产生了严重的危害和影响。对其进行有效的抑制已成为企业电力系统安全运行工作的重要内容之一。

  理想的干净供电系统向用户提供的是一个恒定工频的正弦波形电压,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,由于具有非线性阻抗特性的用电设备(即非线性负荷)的存在,当流过的电流与施加的电压不呈线性关系时,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基频整数倍的一系列分量,该分量统称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。例如:基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。应该注意,电力系统所指的谐波是稳态的工频整数倍数的波形,电网暂态变化诸如涌流、各种干扰或故障引起的过压、欠压均不属谐波范畴。

  (1)对变压器和电动机,谐波电压使铁芯涡流损耗增加,谐波电流使铜损增加,温度上升,绝缘加速老化,降低了效率和利用率,缩短使用寿命。

  (2)在谐波电压作用下,电容器会产生额外的功率损耗,加快绝缘介质的老化。更为严重的是,大量谐波电流很可能引发电容器和系统其他元件之间的并联谐振或串联谐振,造成对某次谐波电流的放大和谐波电压的增高。这种危险的谐波过电压和过电流,不仅会使电容器超载而损坏,也会使与电容器联接的配电回路中所有线路、设备因电压闪变超压过负荷而损坏。据统计,70%以上的谐波故障发生在电容器装置上。

  (3)对电力电缆和配电线路,谐波电流频率增高引起明显的集肤效应,导线电阻增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易发生接地短路故障,形成潜在的火灾隐患。同时,3次谐波使三相平衡负荷的N线电流显著增加。

  (4)配电回路的谐波电流含量高会使断路器遮断能力降低。这是因为畸变电流过零点时,电弧电流随时间的变化率要比工频正弦电流大,电弧电压的恢复要迅速得多,使电弧容易重燃。事实表明,空气电磁断路器不能遮断其分断能力范围内波形畸变率超过50%的故障电流,还会导致断路器损坏。

  某司用电系统中分6kVⅠ段、6kVⅡ段,在每段母线下主要负载为异步电机和动力变压器,也有同步电机,据了解同步电机与异步电机不同时使用,同步电机主要是备用(异步电机不用时),电机的参数、数量及所带负载见系统图所示:

  (2)一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或特定次谐波进行补偿;

  AZC/AZCL系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。

  AZC/AZCL系列智能电容器采用定式LCD液晶显示器,可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找*佳投入(切除)点,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。