光伏发电系统谐波问题分析2018年2.6
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光伏逆变器谐波治理1.引言1.1 概述概述:随着光伏逆变器的广泛应用和近年来光伏发电的快速发展,光伏逆变器的谐波问题日益凸显。
谐波是指在电力系统中,频率是电网基波频率的整数倍的波动,它通过电网传递给其他电气设备,可能引发各种电力质量问题,甚至对电网造成严重的污染。
因此,光伏逆变器的谐波治理变得至关重要。
本文旨在对光伏逆变器的谐波问题进行深入分析,并探讨谐波治理的重要性。
首先,我们将介绍光伏逆变器的谐波问题的背景和产生原因。
其次,我们将阐述谐波治理对于保障光伏发电系统的稳定运行以及提高电网电力质量的重要意义。
本文还将总结谐波治理的方法和技术,包括谐波滤波器的应用、谐波检测和控制技术等。
同时,我们将对光伏逆变器谐波治理的未来发展进行展望,探讨可能的发展方向和挑战。
最后,通过对光伏逆变器谐波治理的研究,我们有望为提高光伏发电系统的可靠性和电力质量做出贡献。
同时,也为相关研究和实际应用提供了一定的参考和指导。
1.2文章结构文章结构部分的内容应包括对整篇文章的组织和主要部分的介绍。
下面是一个可能的写作示例:在本文中,将着重讨论光伏逆变器谐波问题和谐波治理的重要性。
文章将分为引言、正文和结论三个部分进行阐述。
在引言部分,我们将首先概述光伏逆变器谐波问题的背景和现状。
通过对光伏逆变器谐波问题的简要描述,读者可以更好地了解本文所要解决的核心问题。
然后,我们将介绍本文的结构和内容安排,帮助读者快速抓住文章的重点。
正文部分将更深入地探讨光伏逆变器的谐波问题。
首先,我们将介绍光伏逆变器谐波问题的原因和特点,并分析其对光伏系统运行的影响。
接着,我们将重点讨论谐波治理在光伏系统中的重要性,包括节能减排、提高电网稳定性等方面的好处。
同时,我们还会探讨当前谐波治理技术的现状和应用情况,以及存在的挑战和待解决的问题。
在结论部分,我们将总结谐波治理的各种方法和技术,包括滤波器、优化控制等。
同时,我们会对光伏逆变器谐波治理的未来发展进行展望,提出可能的解决方案和研究方向。
来越不能满足电能质量要求。
因此,有源电力滤波器(APF)已成为近年来国内外研究的热点。
APF利用可控功率半导体器件向电网注入与原有谐波电流幅值相等、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。
其最大特点是能对变化的谐波进行快速动态跟踪,根据负荷的谐波进行动态补偿,不但能滤去高次谐波,而且能对基波无功进行补偿,达到负荷电流波形与系统电压波形一致,从而实现一机多能,是谐波治理的理想装置。
系统同时实现谐波电流补偿和光伏并网发电,指令电流的计算是本系统的重要研究环节。
指令电流计算包含谐波电流的补偿指令电流计算、光伏并网发电有功指令电流计算,以及上述两者的合成运算,其中有源电力滤波的关键是进行谐波电流的检测。
光伏并网发电系统中谐波电流检测及指令电流的合成原理框图如图1所示。
图1中数字锁相环(PLL)跟踪A相电网电压的相位,以保证谐波电流检测的精度。
光伏发电必须通过逆变装置的转换,才能并入公共电网。
然而,逆变装置会给电网带来电力谐波,使功率因数恶化、电压波形畸变和增加电磁干扰。
其具体危害体现在:(1)若谐波干扰叠加到极低的整定值上,可能引起保护装置误动作,影响电力系统安全和继电保护的可靠性;(2)若电容器的容抗和供电变压器的漏抗在某一个谐波频率或接近这一频率时相等,将发生危险的谐振而导致非常大的电流或电压,容易烧坏电容器;(3)谐波危害变压器和电动机,缩短其使用寿命[1]。
因此,在光伏并网发电系统中,必须对系统中的谐波进行测量、分析与抑制。
1谐波测量方法依据国家标准GB17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》,设备每相输入电流i≤16A,这样就可以对低压电气电子产品注入供电系统的总体谐波电流水平加以限制。
GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》中考虑了不同谐波源叠加计算的方法,规定了各级电网电压谐波总畸变率容许值:0.38kV等级的不大于5%;6~10kV等级收稿日期:2009-07-19;修回日期:2009-09-172谐波分析方法在电能质量分析领域中,采用基于快速傅立叶基金项目:湖北省教育厅科学技术研究计划资助项目(D2*******)作者简介:罗维平(1967—),女,湖南桃源人,副教授,从事光伏应用技术与自动化控制研究。
光伏发电中的谐波问题分析随着世界经济的快速发展和人口的不断增长,以及煤炭、石油和天然气等化石能源的日渐枯竭,能源危机已成为世界各国共同面临的课题。
与此同时,大量使用化石能源造成的生态环境破坏,也成为制约社会经济发展的瓶颈。
全球因此都在积极开发利用新能源,太阳能及光伏发电技术的诸多优点,使光伏发电受到了全世界的青睐,并在近几年保持着高速增长[1-2]。
目前,发达国家以“太阳能屋顶计划”和并网发电为基本形式,积极推广光伏产业,但与发达国家相比,我国的光伏产业还处于初级阶段[3-6]。
因此对并网型光伏系统的研究必将成为光伏发电技术研究的重点之一。
并网光伏系统作为一种分散式发电系统,以及光伏发电本身的一些特点,使得并网光伏系统对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如孤岛效应、无功平衡、谐波污染等[7]。
谐波污染是光伏并网系统安全可靠运行必须解决的一个问题,光伏系统中的谐波主要是在光伏并网逆变的逆变过程中产生的,它会使功率因素恶化、电压波形畸变、增加电磁干扰,对电网造成危害;并且,当光伏逆变器轻载运行时,逆变器输出的谐波含量会明显增大,在20%额定出力以下时,电流谐波总畸变率(THD)会超过5%。
因此对光伏并网系统中的谐波进行快速、准确的测量是很有必要的。
1.谐波简介电力系统中的电流电压非正弦波形都可以被分解为一个频率与其相等的正弦波形和若干频率为其频率的整数倍的正弦波。
频率与原波形相等的部分被称为基波,而频率为原波形整数倍的部分被称为谐波,频率的倍数就是谐波次数。
电力系统中的谐波绝大多数是奇次谐波。
2.谐波产生在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。
在只含线性元件(如:电阻)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。
在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。
当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
谐波源是产生谐波的根本原因。
光伏并网逆变系统谐波综合分析目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状 (3)二、光伏并网逆变系统基础 (5)2.1 光伏并网逆变器原理 (6)2.2 光伏并网逆变系统结构 (7)三、谐波产生机理及危害 (9)3.1 电流谐波产生机理 (10)3.2 电压谐波产生机理 (11)3.3 谐波对光伏系统的影响 (12)四、光伏并网逆变系统谐波检测方法 (13)4.1 电流谐波检测方法 (15)4.2 电压谐波检测方法 (16)五、光伏并网逆变系统谐波治理技术 (17)5.1 无源滤波器 (18)5.2 有源滤波器 (18)5.3 混合滤波器 (19)六、光伏并网逆变系统谐波综合评估 (21)6.1 谐波含量评估 (22)6.2 谐波治理效果评估 (23)七、案例分析 (24)7.1 光伏并网逆变系统谐波治理成功案例 (25)7.2 光伏并网逆变系统谐波治理失败案例分析 (26)八、结论与展望 (28)8.1 研究成果总结 (29)8.2 未来发展趋势与展望 (30)一、内容描述随着可再生能源的快速发展和广泛应用,光伏发电在电力系统中的占比逐年增加。
光伏并网逆变系统作为光伏发电系统的核心组成部分,其性能优劣直接影响到光伏发电系统的稳定性和可靠性。
谐波是光伏并网逆变系统中常见的电能质量问题之一,它不仅影响电力系统的电能质量,还可能对电网和设备造成损害。
本文将对光伏并网逆变系统的谐波产生机理进行深入分析,探讨谐波产生的原因及其对电力系统的影响。
本文将介绍一种基于数字信号处理(DSP)的光伏并网逆变系统谐波综合分析方法,该方法能够实时监测和分析光伏并网逆变系统中的谐波电流,为电网运行提供有力支持。
我们将首先介绍光伏并网逆变系统的基本原理和结构,然后详细分析谐波的产生机理及其对电力系统的影响。
我们将介绍一种基于DSP的光伏并网逆变系统谐波综合分析方法,包括谐波检测算法、谐波源定位算法以及谐波抑制策略等方面的内容。
《微网光伏发电系统中谐波的治理研究》篇一一、引言随着科技的发展和环保意识的提高,微网光伏发电系统作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛关注和应用。
然而,在微网光伏发电系统中,由于各种因素导致的谐波问题也逐渐显现,影响了系统的正常运行和电力质量。
因此,研究微网光伏发电系统中谐波的治理问题显得尤为重要。
二、微网光伏发电系统中的谐波问题谐波是指电力系统中由于非线性负载、变换器等设备引起的电压或电流波形偏离正弦波的畸变现象。
在微网光伏发电系统中,由于光伏电池板、逆变器等设备的非线性特性,容易产生谐波。
这些谐波会严重影响电力系统的正常运行,导致设备损坏、能源浪费、电能质量下降等问题。
三、谐波治理的必要性针对微网光伏发电系统中的谐波问题,进行治理的必要性主要体现在以下几个方面:1. 保护设备:谐波会导致设备过热、损坏,甚至引发火灾等安全事故。
通过治理谐波,可以保护设备正常运行,延长使用寿命。
2. 提高电能质量:谐波会影响电能质量,导致电压波动、闪烁等问题。
治理谐波可以提高电能质量,满足用户对电力质量的需求。
3. 节能减排:谐波会导致能源浪费,治理谐波可以减少能源损失,实现节能减排的目标。
四、谐波治理方法及技术研究针对微网光伏发电系统中的谐波问题,可以采取以下治理方法及技术研究:1. 安装滤波器:在光伏发电系统中安装滤波器,对谐波进行滤波处理,减少谐波对电力系统的影响。
2. 优化设备选型和配置:选择具有较低谐波含量的设备和优化设备配置,从源头上减少谐波的产生。
3. 采用先进的控制技术:通过采用先进的控制技术,对逆变器等设备进行控制,减少谐波的产生和传播。
4. 研发新型材料和器件:研发具有低谐波特性的新型材料和器件,提高光伏发电系统的性能和效率。
5. 建立谐波监测系统:建立谐波监测系统,实时监测电力系统中谐波的含量和分布情况,为治理谐波提供依据。
五、实例分析以某微网光伏发电系统为例,通过安装滤波器、优化设备选型和配置、采用先进的控制技术等措施,对系统中的谐波进行治理。
电力系统谐波问题分析及防治措施摘要:电力谐波会增加电能损耗、降低设备寿命,威胁电力设备和用电设备安全可靠运行,并对周边的通讯等设施造成干扰。
分析电网谐波的产生和影响,并及时提出谐波的综合治理办法,对于防止谐波危害、提高电能质量是十分必要的。
本文概述了谐波及其产生、谐波的危害,以及谐波治理方法。
关键词:电力系统;谐波;来源;危害;治理方法谐波的定义与来源1、谐波的定义国际上对谐波公认的定义是:“谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍”。
在电力系统中,谐波分为谐波电压和谐波电流,其对系统的影响通常用“谐波含有率”和“总谐波畸变率”两个参数来衡量。
具体定义如下:谐波含有率:第h次谐波分量方均根值与基波分量方均根值之比。
HRU(h次谐波电压含有率),HRI(h次谐波电流含有率);总谐波畸变率:除基波外的所有谐波分量在一个周期内的方均根值与基波分量方均根值之比。
U,I;THD(总谐波电压畸变率),THD(总谐波电流畸变率);谐波含有率仅反应单次谐波在总量中的比重,而总谐波畸变率则概括地反映了周期波形的非正弦畸变程度。
谐波按矢量相序又可分有正序谐波、负序谐波和零序谐波。
所谓正序是指,3个对称的非正弦周期相电流或电压在时间上依次滞后120°,而负序滞后240°,零序則是同相。
其特征如表1:表1 正序谐波=3h-2,负序谐波=3h-1,零序谐波=3h。
在平衡的三相系统中,由于对称关系,不会在供电电网中产生任何偶次谐波。
谐波的定义与来源具体来说谐波产生的原因有以下三个方面:(1) 发电源的质量不高而产生的谐波发电机的结构中,由于三相绕组在制作上无法做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致,所以磁通密度沿空间的分布只能做到接近正弦分布,所以磁通中都有高次谐波,电势中也就有高次谐波,其中三次谐波占主要成分[2]。
(2) 输配电系统产生的谐波在输配电系统中则主要是变压器产生谐波,变压器饱和时的励磁电流只含有奇次谐波,以3次谐波最大,可达额定电流0.5%,对于三相变压器,3倍次谐波的磁通经由邮箱外壳构成闭合磁路,因而磁通中对应该次的谐波较小(单相铁芯的10%),绕组中有三角形接法时,零序性谐波电流在闭合的三角形接线中环流而不会注入电网。
《微网光伏发电系统中谐波的治理研究》篇一一、引言随着可再生能源的日益重要和广泛应用,微网光伏发电系统已成为现代电力系统的关键组成部分。
然而,随之而来的是对电力系统稳定性、安全性以及谐波污染等问题的关注。
微网光伏发电系统中存在的谐波问题不仅影响电力系统的正常运行,还可能对设备造成损害,甚至影响供电质量。
因此,对微网光伏发电系统中谐波的治理研究具有重要意义。
二、微网光伏发电系统概述微网光伏发电系统是由光伏板、控制器、储能系统以及相应的配电网构成的。
其主要工作原理是利用光伏板将太阳能转化为直流电,再通过控制器进行转换和分配,为负载提供电力。
在微网中,由于多种能源的互补性,系统往往包含多种类型的电源和负载,这增加了系统的复杂性,也使得谐波问题更为突出。
三、微网光伏发电系统中的谐波问题(一)谐波的产生在微网光伏发电系统中,谐波的产生主要来源于非线性负载和电源的转换过程。
例如,整流器、逆变器等设备在转换电能时会产生谐波。
此外,光伏板的工作特性也可能导致谐波的产生。
(二)谐波的危害谐波对电力系统的影响是多方面的。
首先,它会影响电力设备的正常运行,降低设备的使用寿命。
其次,谐波会导致供电质量的下降,影响用电设备的性能。
此外,谐波还可能引发电网的谐振现象,对电网的安全稳定运行造成威胁。
四、微网光伏发电系统中谐波的治理方法(一)技术手段1. 优化系统设计:在设计和规划微网光伏发电系统时,应充分考虑设备的非线性特性,合理配置滤波器等设备,以减少谐波的产生。
2. 安装滤波装置:在关键节点安装滤波器、有源滤波器等设备,以消除已产生的谐波。
3. 优化控制策略:通过改进控制策略,如采用先进的控制算法等,优化逆变器等设备的运行方式,减少谐波的产生。
(二)管理措施1. 定期检测:定期对微网光伏发电系统进行检测和评估,及时发现和处理谐波问题。
2. 制定管理制度:建立和完善管理制度,对设备和系统的维护和保养进行规范化管理。
3. 人员培训:加强对员工的培训和教育,提高其对谐波问题的认识和处理能力。
光伏并网发电系统的谐波检测与抑制硏究随着人们对新能源的关注和应用的不断推进,光伏并网发电系统已经成为了现代人们生活中的重要组成部分。
然而,这类系统的运行过程中,会产生一定的谐波电流和电压,对电力系统的稳定性和高质量的电能供应造成影响。
因此,对光伏并网发电系统的谐波检测与抑制进行研究具有一定的实际意义。
一、光伏并网发电系统的谐波产生原因光伏并网发电系统中,谐波的产生可以从两个方面来考虑:直流侧和交流侧。
在直流侧,谐波电流主要来自于直流侧开关元件(包括桥式整流器、DC-DC升压转换器等)的非线性电特性所带来的涟漪电流,其频率多为几十kHz。
在交流侧,谐波电流主要来自于逆变器端,其频率多为几百Hz、几千Hz甚至上万Hz。
其主要产生原因为逆变器输出电压和电流之间的瞬时非线性关系所带来的高次谐波成分和脉冲成分,并且逆变器输出电压波形难以强制将滤波电容器充电至额定值,而导致谐波电流的产生。
二、光伏并网发电系统的谐波检测1、电网电流中的谐波分析在发电系统中,电网电流谐波分析是一个非常重要的分析手段,它可以用于分析系统中的谐波衰减情况,判断谐波电流是否引起的可能的安全隐患,并且能够为系统的改进提供重要的参考意见。
通过对谐波含量的分析可以确定谐波产生原因,对电网电流中出现谐波的频率、相位和谐波含有的特定频率组分进行检测。
2、谐波检测仪器谐波检测仪器是在确认谐波电流峰值、频率、相位等方面起到关键作用的。
在现代仪器仪表的帮助下,可以对谐波进行准确且高效的测量。
例如,使用数字电压电流计、多功能电能质量仪器、功率质量分析仪等专业仪器进行谐波检测,可以帮助检测谐波并帮助确定各谐波级别。
三、光伏并网发电系统谐波的抑制方法1、通过滤波器抑制谐波滤波器是抑制谐波的最常用方法之一。
滤波器通过设计优良的电路拉低谐波电流的不良频率成分,从而达到抑制谐波的效果。
其中最常用的是L和C滤波器、电感电容滤波器和有源滤波器。
2、采用P-Q理论采用P-Q理论并结合电容器来抑制谐波是另一种常用的谐波抑制方法。
光伏逆变器谐波治理-回复光伏逆变器谐波治理是光伏发电系统中一个重要的技术问题,它关系到光伏逆变器运行的稳定性和发电效率。
本文将逐步回答关于光伏逆变器谐波治理的问题,包括谐波的概念、产生原因、对光伏逆变器的影响以及谐波治理的方法。
一、谐波的概念和产生原因谐波是指频率是基波频率的整数倍的波动,它们在电力系统中产生的原因主要有两个方面。
首先,非线性电器设备的使用会产生谐波。
在光伏发电系统中,逆变器是非线性电器设备之一,因为它的电压-电流特性不符合线性关系。
这种非线性关系会引起电流的非正弦谐波成分,从而产生谐波。
其次,电网的污染也是谐波产生的原因之一。
电力系统中其他非线性负载设备,如电视、电脑等,以及电子器件中所使用的整流器等都会产生谐波。
这些谐波从电网中传输到光伏发电系统中,进而对逆变器产生不利影响。
二、谐波对光伏逆变器的影响谐波对光伏逆变器的影响主要有以下几个方面。
1. 降低发电效率:谐波会引起逆变器的功率损失,从而降低光伏发电系统的总发电效率。
这是因为非正弦谐波成分会引起逆变器中的元件损耗,同时还会导致电网对逆变器产生干扰,使得逆变器不能以最佳状态工作。
2. 破坏逆变器:过多的谐波会导致逆变器内部电路过载,从而对逆变器产生破坏。
特别是当谐波电流变大时,逆变器的功率元件可能无法承受过大的谐波电流,导致元件损坏或烧毁。
3. 产生电磁干扰:谐波会引起电磁干扰,影响与光伏发电系统相连的其他设备的正常运行。
这会降低光伏发电系统的整体可靠性和稳定性,同时也会对电网带来不利影响。
三、谐波治理的方法为了解决光伏逆变器谐波带来的问题,需要采取一些谐波治理措施。
1. 谐波滤波器:安装谐波滤波器是目前常用的谐波治理方法之一。
谐波滤波器能够根据频率选择性地吸收和消除谐波,从而减少谐波对逆变器的影响。
谐波滤波器一般包括无源谐波滤波器和有源谐波滤波器两种类型,具体选择哪种类型需要根据实际情况做出决策。
2. 优化逆变器设计:改进逆变器的设计也是谐波治理的重要手段。
光伏发电中的谐波问题分析随着世界经济的快速发展和人口的不断增长,以及煤炭、石油和天然气等化石能源的日渐枯竭,能源危机已成为世界各国共同面临的课题。
与此同时,大量使用化石能源造成的生态环境破坏,也成为制约社会经济发展的瓶颈。
全球因此都在积极开发利用新能源,太阳能及光伏发电技术的诸多优点,使光伏发电受到了全世界的青睐,并在近几年保持着高速增长[1-2]。
目前,发达国家以“太阳能屋顶计划”和并网发电为基本形式,积极推广光伏产业,但与发达国家相比,我国的光伏产业还处于初级阶段[3-6]。
因此对并网型光伏系统的研究必将成为光伏发电技术研究的重点之一。
并网光伏系统作为一种分散式发电系统,以及光伏发电本身的一些特点,使得并网光伏系统对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如孤岛效应、无功平衡、谐波污染等[7]。
谐波污染是光伏并网系统安全可靠运行必须解决的一个问题,光伏系统中的谐波主要是在光伏并网逆变的逆变过程中产生的,它会使功率因素恶化、电压波形畸变、增加电磁干扰,对电网造成危害;并且,当光伏逆变器轻载运行时,逆变器输出的谐波含量会明显增大,在20%额定出力以下时,电流谐波总畸变率(THD)会超过5%。
因此对光伏并网系统中的谐波进行快速、准确的测量是很有必要的。
1.谐波简介电力系统中的电流电压非正弦波形都可以被分解为一个频率与其相等的正弦波形和若干频率为其频率的整数倍的正弦波。
频率与原波形相等的部分被称为基波,而频率为原波形整数倍的部分被称为谐波,频率的倍数就是谐波次数。
电力系统中的谐波绝大多数是奇次谐波。
2.谐波产生在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。
在只含线性元件(如:电阻)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。
在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。
当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
谐波源是产生谐波的根本原因。
常见的谐波源有:传统的非线性设备(变压器、旋转电机、电弧炉等)、现代电力电子非线性设备(荧光灯、电子控制装置和开关(电源)、晶闸管控制设备(整流器、逆变器、变频器、静止无功补偿装置、高压直流输电设备等))。
随着电力电子设备在电力系统中的广泛应用,电力电子非线性设备在谐波源种类中所占的比例越来越大。
在太阳能光伏发电系统中(如图1),产生谐波的主要设备是逆变器和升压变压器等。
太阳能光伏发电技术是通过光伏组件将太阳能转化为直流电,再通过并网型逆变器将直流电转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流并进入电网。
逆变过程中会产生大量谐波,造成谐波污染。
图1 光伏发电原理并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的直流电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用。
随着投入应用的并网逆变器日益增多,其输出的并网电流谐波对电网电压的污染也不容忽视。
按照GB/ T 19939-2005所要求,光伏并网逆变器的总输出谐波电流应小于逆变器额定输出的5%,各次谐波也应限制在表1所列的百分比之内:3.谐波危害3.1对线路的影响对供电线路来说,由于集肤效应和邻近效应,线路电阻随着频率的增加会很快增加,在线路中会有很大的电能浪费。
另外,在电力系统中,由于中性线电流都很小,所以其线径一般都很细,当大量的谐波电流流过中性线时,会在其上产生大量的热量,不仅会破坏绝缘,严重时还会造成短路,甚至引起火灾。
而当谐波频率与网络谐振频率相近或相同时,会在线路中产生很高的谐振电压。
严重时会使电力系统或用电设备的绝缘击穿,造成恶性事故。
3.2对电力变压器的影响谐波电流的存在增加了电力变压器的磁滞损耗、涡流损耗及铜损,对带有不对称负荷的变压器来说,会大大增加励磁电流的谐波分量。
3.3对电力电容器的影响由于电容器对谐波的阻抗很小,谐波电流叠加到基波电流上,会使电力电容器中流过的电流有很大的增加,使电力电容器的温升增高,引起电容器过负荷甚至爆炸。
同时,谐波还可能与电容器一起在电网中形成谐振,并又施加到电网中。
3.4对电机的影响谐波会使电机的附加损耗增加,也会产生机械震动,产生甚至引起谐波过电压.使得电机绝缘损坏。
3.5对继电保护和自动装置的影响对于电磁式继电器来说,电力谐波常会引起继电保护以及自动装置的误动作或拒动,造成整个保护系统的可靠性降低.容易引起系统故障或使系统故障扩大。
3.6对通信线路产生干扰在电力线路上流过幅度较大的奇次低频谐波电流时,通过电磁耦合,会在邻近电力线路的通信线路中产生干扰电压。
干扰通信线路的正常工作,使通话清晰度降低,甚至会引起通信线路的破坏。
3.7对用电设备的影响电力谐波会使电视机、计算机的显示亮度发生波动,图像或图形发生畸变,甚至会使机器内部元件损坏,导致机器无法使用或系统无法运行。
4.谐波治理由于无源滤波器存在着许多缺点,如滤波易受系统参数的影响;对某些次谐波有放大的可能,耗费多、体积大等。
不同于LC无源滤波器,采用有源滤波(APF),如图2所示的APF有源滤波器是一种新型谐波抑制和无功补偿装置,几乎可以滤除所有的高次谐波,实现全部补偿的目的。
图2 有源滤波器有源滤波器由两大部分组成,即指令电流计算电路(电流检测电路)和补偿电流发生电路。
补偿电流发生电路由主电路、驱动电路、电流跟踪控制电路三部分组成。
其中指令电流运算电路的核心是检测出补偿对象电流中的谐波和无功等电流分量;补偿电流发生电路则根据指令电流运算电路得出的补偿电流的指令信号,产生需要的补偿电,图2中,APF检测出谐波源负载电流的谐波分量,通过运算输出指令信号由补偿电流发生电路产生的补偿电流与负载电流中的谐波分量大小相等、方向相反,因而两者互相抵消,使得电源侧电流中不含谐波,而仅有基波。
5.西驰APF介绍西驰电气及产品介绍公司介绍西安西驰电气股份有限公司,坐落于有“西部硅谷”之称的西安国家级高新区草堂科技园,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业,现有控股公司6家(西安西驰电子传动与控制有限公司、深圳西驰电气技术有限公司、西安西驰电能技术有限公司、西安西驰自动化系统工程有限公司、西安西驰成套设备有限责任公司、成都西驰电气有限责任公司)。
近年来,公司不断加快产学研一体化步伐,依托西安交通大学和电力电子研究所等科研单位建立了自己的工程技术中心,并与美国艾默生电气公司建立了战略合作伙伴关系,建立了以可控硅SCR和IGBT等功率器件为主体的技术平台。
主要产品:电能质量:XCAPF有源滤波、无源滤波、SVG无功补偿等;电机控制类:CMC软起动器(柜)、CMV高压软起动装置、CFC变频器(柜)、CFV高压变频器、CZW直流无刷控制器、CPC调功器;自动化系统集成、PLC自动化系统、无负压供水设备及电动车控制器等。
公司现有占地一万平米的生产制造基地,拥有一支高素质的专业人才队伍。
利用国家创新基金建立高低压电机起动与变频调速试验站,高低温老化室,低压电器产品检测系统,拥有国际一流的检测仪器以保证产品的高可靠性。
目前公司已通过ISO9001管理体系认证,取得了中国CCC和欧盟CE认证。
产品通过国家电力电子产品检测中心和苏州电器研究所、西安高压电器研究所检验。
公司在全国32个省及直辖市建立了办事处和服务机构,并针对全球客户设立了海外事业部,构建的全方位保障系统,力争为全球客户提供高效、迅捷的服务。
目前产品以广泛应用于电力、冶金、建材、石化、市政、水利等行业。
产品行销中国大陆及海外市场。
XCAPF有源滤波器的基本原理XC-APF有源滤波器系统结构示意图如图4.1所示。
有源滤波器XC-APF并联在电网Source和负载Load之间。
负载Load是一个非线性负载,其负载电流上含有大量的谐波成分。
XC-APF通过外部电流互感器,实时检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的谐波成分,然后输出PWM信号给内部IGBT,使得逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,相位相反的谐波电流ish注入到电网中,使得流入电网的电流为纯净的正弦波电流,从而达到滤波的目的。
电源APF图4.1有源电力滤波器系统结构示意图XC-APF有源电力滤波器功能特性有源电力滤波器的通用功能可对各次谐波进行动态补偿;不易受电网阻抗及电网频率变化的影响;可同时对无功功率进行动态补偿;可以补偿系统不平衡;所需贮能元件容量不大。
XC-APF有源电力滤波器的优点●整套装置应不但具有谐波滤除功能,还应具有谐波检测,谐波电流、电压数据、频谱图查询及显示功能。
●有源滤波装置应带故障自诊断功能,能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示,能在就地显示,便于技术人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。
●散热方式采用强制风冷方式,散热风机采用直流风机。
●响应时间(mS):符合变化响应时间≤40us;全部响应时间≤10ms(该响应时间为自滤波器检测到各谐波分量到产生精确有效的反向谐波分量的完整闭环控制过程时间)。
●滤除谐波次数:最大滤波频谱宽度可达2~50次,能够提供选择性消除特定次谐波能力,可直接设置选择性消除多种特定次数谐波;●三核控制平台:采用两枚美国Texas Instruments公司的32位浮点数字信号处理器(DSP:TMS320F28335)与一枚美国ALTERA公司的CYCLONE III 系列现场可编程逻辑门阵列(FPGA),构成了强大的三核控制系统,内嵌智能TTA谐波检测算法,谐波计算次数可高达51次,运行频率高达150M,保障谐波分离计算的高速与准确!●高速多通道外部采样系统:内嵌三枚美国Texas Instruments公司的双端输入高速12位数模转换芯片(ADS8558),高达±10V模拟量输入、1.25us采样周期,强大的信号采样能力是装置精确、稳定、可靠运行的保障!●原装进口顶级功率模块:原装进口EasyPAC-IGBT模块,采用第四代IGBT技术,三电平拓扑结构,具有更低的电感设计和更低的开关损耗,最高开关频率可达30kHZ,体积更加小巧,功率密度成倍增加,是模块化APF 得以实现的硬件基石!●完善的温度控制:实时监测三相功率器件的温度,当温度超过设定阈值1时自动降容输出,当温度超过设定阈值2时,发出过温警报,自动关闭停止补偿。
●强大的控制算法:西驰电能模块化APF采用全数字控制,谐波电流检测算法采用最高效的基于时域变换的谐波检测算法(TTA算法),快速精确分离每一次谐波电流瞬时值,补偿响应时间大大提高,真正做到10ms 全响应。
电流控制部分采用目前最先进的谐振调节器(PR)电流控制算法,能够保证电流跟踪的实时性和精确性。
●良好的人机交互体验:西驰电能模块化APF采用5寸LCD液晶显示触摸屏,多机并联时柜门采用10寸触摸屏,系统电压、电流、THD、PF等电能质量参数一目了然、且支持在线更改运行参数、丰富的保护监控功能、良好适应了不同的运行现场。