丹佛斯谐波处理方案
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目前谐波治理的基本方法有以下三种,在治理过程中又可以采用变电所集中治理和非线性用电设备处分散治理两种方法。
按谁污染谁治理的原则,应该在非线性用电设备处分散治理。
但对于电脑,彩电,节能灯等民用设备,则只能进行集中治理。
1、减少非线性用电设备与电源间的电气距离。
也就是减少系统阻抗,换句话说就是提高供电电压等级。
例如,在丽水电业局的遂昌钢厂就取得了不错效果,该钢厂原是用35kV供电,由两个110kV变电所各架设一回35kV专线供电,而它的主要用电设备是电弧炉,虽然进行了五次、七次谐波治理,但在110kV的35kV母线上测得谐波分量仍接近或稍超国家标准。
但在丽水局在遂昌新建了一个220kV变电所而且离该钢厂仅4km左右,用5回35kV专线供电,使35kV母线的谐波分量控制在国家标准以内,此外该厂还使用了较大容量的同步发电机,使这些非线性负荷的电气距离大大下降,使该厂生产的谐波对电网的危害性下降,这种方法投资是最大的,往往需要和电网发展规划相协调。
2、谐波的隔离。
非线性用电设备产生的谐波,它不仅直接影响到本级电网,而且经过变压器后,还会影响到上几级电网。
如何把这些非线性用电设备产生的谐波不影响或少影响其他几级电网,这也是谐波治理的一个基本方法。
这一方法在电网中广泛采用,发电机发出的电能经过Y/△、Y0/△、Y0/Y等接线组别的变压器,把发电机产生的三次、九次等零序分量的谐波与上级电网隔离开来,因此在110kV以上高压电网上,三、九次谐波分量很小,几乎是零。
而10kV由于大多数配变为Y/Y0接线,35kV也有少量Y/Y0接线的直配变,因此在10kV和35kV系统中三、九次谐波分量会比高压电网大。
为了减少低压对10kV电网的影响,我局现在10kV配电系统中推广使用了D,yn11接线组别的配电变压器,有效的减少了三、九次谐波的影响。
3、安装滤波器。
目前对变电所侧和用户侧谐波治理的方法,多采用安装滤波器来减少谐波分量。
谐波的处理方法(一)谐波的处理谐波是一个重要的音频信号处理概念,它在音乐、声音设计和音频工程中扮演着重要的角色。
本文将介绍一些常见的处理谐波的方法,包括谐波增强、谐波抑制和谐波修饰。
谐波增强谐波增强是一种使音频信号中谐波成分增加的方法。
这种方法可以使音频听起来更加饱满、丰富和生动。
下面是一些常见的谐波增强技术:•音频合成器:使用合成器生成谐波波形,并将其与原始信号混合。
这种方法常用于音乐制作和声音设计领域。
•EQ(均衡器):通过增强谐波频段的增益来增加谐波成分。
这可以通过提高低频和高频区域的增益来实现,以突出低音和高音的谐波。
•压缩:使用压缩器调控动态范围,增强谐波的能量。
压缩能够让弱音部分更加清晰,让响亮部分更加饱满,从而改善谐波的表现。
•音频效果器:包括失真效果器、过载效果器等,可以通过添加谐波失真来增强音频信号的谐波成分。
谐波抑制在某些情况下,我们可能需要抑制音频信号中的谐波成分。
以下是一些常见的谐波抑制技术:•消除器:使用消除器来取消特定谐波频率的能量。
消除器可以根据输入音频的频谱信息,产生反相信号以抵消谐波,从而减少谐波的影响。
•降噪滤波器:通过设置滤波器来削弱高频谐波成分。
这种方法常用于音频修复和降噪领域,有助于减少噪音和谐波带来的干扰。
•相位反转:通过反转某些频率范围内的相位来削弱谐波成分。
这种方法需要精确的相位调整,通常在实验性的音频处理中使用。
谐波修饰有时候,我们希望改变音频信号中谐波的特性,以达到特定的声音效果。
以下是一些常用的谐波修饰技术:•音调修饰:改变音频信号的音高以改变谐波的频率比例。
这可以通过音高转调、合成和采样率转换等方法实现。
•谐波平衡:通过调整谐波频率的比例和幅度,使声音更加平衡和和谐。
这通常需要精细的音频处理和混音技巧。
•动态谐波:通过应用动态效果(如自动化控制、音量过渡等)来改变音频信号中谐波的特性。
这种方法可以使谐波的出现和强度随时间变化。
在音乐制作、声音设计和音频工程中,正确处理谐波是非常重要的。
丹佛斯VLT5000系列变频器常见故障及维修对策danfoss(丹佛斯)公司是世界上首家变频器生产厂家,作为欧洲享有盛誉的品牌,具有调速性能好、调速范围宽和运行效率高,使用操作方便,且易于同其它设备接口等一系列优点,从进入中国市场以来已被广大用户所接受,并被广泛应用于纺织、印染、灌装生产线等行业。
在变频器的应用过程中,也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器自身的诊断功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间,我公司为粘胶短纤维制造行业,生产线上共使用了二百多台丹佛斯5000系列的变频器,在使用中因环境(温度、湿度、腐蚀性气体等)影响,出现了许多的故障报警,多年来我们在实践中不断学习和探索,积累了一些故障维修、日常维护保养的经验,下面对丹佛斯5000系列变频器产生的故障现象进行介绍与分析,此文中电路板图为维修过程中实际测绘下来的(论述问题涉及到的部分电路,请参见相关电路板图),仅代表个人意见,供大家在维修时参考。
2 变频器的组成、常见故障现象和故障处理2.1 变频器的组成图1 变频器系统框图变频器是由主回路和控制回路两大部分组成的(见图1);主回路由整流器(整流模块)、中间电路(滤波电路)和逆变器(大功率晶体模块)三个主要部分组成,控制回路则由单片机、驱动电路和光电隔离等电路组成。
(1)整流器它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压(2)中间电路的三种作用●使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用;●通过开关电源为各个控制线路供电;●可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。
(3) 逆变器将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
(4) 控制电路它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。
其主要组成部分是:输出驱动电路、接收控制电路。
控制电路的主要功能是:●利用信号来开关逆变器的半导体器件;●提供操作变频器的各种控制信号。
变频器谐波治理方案随着现代工业的发展,越来越多的设备采用了变频器来调节电机的转速,节约能源并提高产能。
然而,变频器使用过程中会产生谐波,对设备和电网造成一定的影响。
因此,采取有效的谐波治理方案,对确保设备和电网的正常运行具有重要意义。
本文将从谐波的产生原因、谐波的危害以及谐波治理的方案等方面进行探讨。
首先,谐波的产生与变频器的工作原理有关。
变频器是将交流电源转换为直流电源,再经过逆变器将直流电源转换为频率可调的交流电源。
在这个过程中,由于电源电压的非理想性以及变频器内部元件的非线性特性,会引起电压和电流的谐波产生。
主要有2,3,5,7等奇次谐波。
谐波对设备和电网造成的危害是多方面的。
首先,谐波会导致设备发热过高、工作效率下降,甚至损坏设备。
其次,谐波会造成电网电压波动、电流畸变,对其它设备产生干扰。
最后,谐波还会引起附加电流传导,增加了电网的线损和电力系统的能耗,浪费了资源。
针对谐波问题,可采取以下治理方案。
1.安装谐波滤波器。
谐波滤波器是一种专门用来滤除谐波的设备,通过将谐波电流引到地线上来起到过滤的作用。
根据不同的谐波特性,可以选择适合的谐波滤波器,如LC滤波器和有源滤波器等。
安装合适的谐波滤波器可以有效地减少谐波对设备和电网的影响。
2.优化系统结构。
对于需要大功率的设备,可以通过改变配电系统的结构来降低谐波的影响。
如通过合理设置电容器、电抗器等被动滤波器,使谐波电流流入电容器等器件进行回路补偿,降低了谐波水平。
3.使用低谐波变频器。
传统的变频器容易引起谐波,但是现在市面上已经有了一些专门用于谐波治理的低谐波变频器。
这些变频器内部通过采用多电平逆变技术、空间矢量调制等方法,减小了谐波的产生,从而减少了对设备和电网的影响。
4.加强设备维护管理。
设备维护是减少谐波影响的重要措施。
定期对变频器进行检查和维护,及时发现并排除故障,能够减少谐波的产生。
此外,对变频器的运行参数进行合理设置,也有利于减小谐波的程度。
谐波治理的基本方法MLAD-MFC中频炉专用滤波器绿+波杰能从事谐波治理20余年,结合自己20多年的从业经验,以及相关的资料、研究,绿+波杰能将谐波治理的基本方法进行了总结,与大家一同探讨之。
绿+波杰能常用的谐波治理的基本方法,有以下四种:一、滤波器安装滤波器,是绿+波杰能治理谐波使用最多的方法。
滤波器分有源滤波器和无源滤波器两种,这两种方法,都可以减少谐波源的谐波分量。
有源滤波器的基本原理是把谐波源的波形与正弦波进行对比,差额部分由MLAD-APF有源电力谐波滤波器APF进行补偿。
无源滤波器的基本原理是通过把滤波电感L、滤波电容C进行串联或者是并联,使其在某次谐波发生谐振。
当发生串联谐振时,无源滤波器两端的电压在该次谐波的电压很小,接近于零,达到治理该次谐波的目的。
MLAD-MFC中频炉滤波器,就是使用该原理来抑制谐波的。
二、隔离谐波源产生的谐波,不仅会影响到与其使用同一电网的用电设备,还会通过变压器传输到高压线路中。
通过隔离,就可以将谐波源产生的谐波产生的谐波,阻挡到谐波源系统内部,从而减小或降低谐波的影响。
三、距离增大或减小谐波源与被干扰设备之间的距离,也是绿+波杰能解决谐波干扰问题的基本方法。
减小谐波源与被干扰设备之间的距离,可以减小系统阻抗,换句话说,就是可以提高供电电压;增大谐波源与被干扰设备之间的距离,就是可以将谐波的能量通过距离的增加来达到更大的衰减。
四、接地接地是绿+波杰能防止电磁干扰的有效措施。
对产生谐波的谐波源加装屏蔽装置,并将屏蔽装置可靠接地,这样,就可以有效解决谐波源干扰其它设备的问题,也可以用于解决谐波源被外界的电磁谐波所干扰带来的系列问题。
丹佛斯变频器常见故障及处理方法(独山子石化炼油厂电修833600 侯志荣)摘要:自2009年大炼油开工至今丹佛斯变频器入驻大炼油各配电室已过去近两年多的时间,在这两年内发生过4次由于变频器故障而导致的电机停机事故,现将自己所经历的一些故障现象及处理方法说明如下。
关键词:变频器;故障原因;处理方法0引言大炼油共有7套装置应用了丹佛斯变频器。
先以1000万常减压作为事例,常减压装置共有变频器11台,大修期间即将加装四台,生产线上大量使用了Danfoss公司的VLT8000系列变频器,它具有节能、调速性能好、调速范围宽和运行效率高、使用操作方便等优点并得以广泛的推广,两年多来,我们在电气维护中对变频器原理与故障现象不断探索与学习,总结出一套切实可行的变频器维护保养和维护经验。
1.变频器的组成:变频器主要由整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等几大部分组成1.1变频器控制电路:给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路。
控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,驱动电路为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
1.2、保护电路分析1.2.1电压检测主要检测三相整流桥输出电压是否过压、欠压,它通过取样电路运算放大器(CPU)进行比较。
1.2.2电流检测它通过检测输出电缆穿过(2-3)个霍尔电流检测元件到变频器的输出端子(U、V、W)。
在运行时进行电流检测,如:电机过载、电机或电缆是否接地、缺相等。
1.2.3温度报警主要检测变频器运行中的温度是否超过设定值,从而使得变频器内的风扇、温度检测器来散热和检测2 Danfoss 变频调速器故障及分析实例2.1实例分析故障现象及处理经过:2010年4月值班期间加氢联合200万某风机开不起来,到配电室发现变频器面板显示“接地报警”,首先判断是否是电机或是电缆有接地故障,将变频器出现解掉用仪表测得电机及电缆均无故障为合格,随后对变频器进行空试,变频器刚启动不久面板便显示“接地故障”,从而得出变频器内部故障,随后报告车间相关管理人员并联系厂家进行了更换。
船厂谐波治理方案引言船厂是一个重要的制造行业,船舶的制造和维护工作对于保障国家经济和国防安全具有重要意义。
然而,在船厂的运行中,谐波问题成为了一个普遍存在的挑战。
谐波会导致船舶设备的损坏,影响工作效率,甚至对工人的健康产生不良影响。
因此,船厂需要制定一套有效的谐波治理方案,以解决这个问题。
本文将介绍船厂谐波问题的原因、现状以及提出一套可行的谐波治理方案,帮助船厂进行谐波问题的预防和处理,提高生产效率和工作环境质量。
谐波问题的原因电力系统问题船厂中大量使用电力设备,如果电力系统存在问题,就会导致谐波问题的产生。
常见的电力系统问题包括:1.非线性负载:如电子设备、变频器等非线性负载会产生谐波;2.电力变压器过载:电力变压器过载会增加谐波的产生;3.不合理的电力系统设计:电力系统的设计不合理也会导致谐波问题。
设备问题船厂中的设备使用频繁,如果设备存在问题,例如电机的绝缘老化、机械装置的松动等,也会导致谐波问题的发生。
外部供电问题船厂往往需要从外部供电,不稳定的外部电力供应也是谐波问题的一个原因。
谐波问题的现状谐波问题的现状主要体现在以下方面:1.电力设备频繁损坏:船厂中的电力设备经常发生损坏,需要频繁更换和维修;2.工作效率低下:谐波问题会影响工作效率,增加了生产周期和成本;3.工人健康受损:谐波问题可能对工人的健康产生不利影响,例如引发头痛、眩晕等症状。
谐波治理方案为了解决船厂的谐波问题,我们提出以下谐波治理方案:1. 电力系统优化优化电力系统是解决谐波问题的首要任务。
可以采取以下措施:•安装谐波滤波器:谐波滤波器可以有效降低谐波;•进行电力系统检测:定期对船厂的电力系统进行检测和维护,及时发现问题并解决;•优化电力系统设计:合理设计电力系统,减少谐波的产生。
2. 设备维护与升级良好的设备维护和及时的升级也是解决谐波问题的重要措施。
需要做到:•定期检查设备:定期对船厂的设备进行检查和维护,及时发现并修复问题;•设备升级:对老化或存在问题的设备进行升级,采用低谐波设备替代。
谐波问题的消除和缓解有多种方式可以避免谐波问题,包括:•指定采用不产生谐波的设备•矫正谐波•过度配置零线•采用K 额定值的变压器指定采用不产生谐波的设备对于网络设备,由于采用IEC 规章,问题已被解决。
对于PC 则较为困难,因为大量谐波分量来自显示器。
一种方式是采用总体吸收功率较低的PC 和显示器,例如采用液晶显示器或笔记本电脑。
这样楼宇配线和变压器问题均可避免。
矫正谐波如果有UPS 配合设备使用时,则在某些情况下UPS 可以矫正或消除谐波。
某些单相UPS(如施耐德电气旗下APC Symmetra)可完全消除零线电流。
如果采用功率因数校正UPS 来为一组PC 供电,则谐波问题不能向上游传递到楼宇配线或电力变压器。
这种方式的优势是,它可以对现有楼宇进行改造,并可和现有负载一起使用。
此方式也可对配线和变压器问题进行矫正。
对于其他类型的负载,如谐波治理规章未涵盖的大型工业电机变频器,可采用在谐波产生处附近吸收谐波的专门产品。
过度配置零线在现代设施中,零线总是应被设计为与电力线相同的容量(或更大)。
这与允许降低零线规格的电气规范大不相同。
对于呼叫中心等大型个人电脑负载应用,一种合适的设计是规定零线超出相线容量约50%(在美国为2 级规格,即如果相线为8 级规格,零线就应为6 级规格)。
对于办公室机柜内的配线应予以特别注意。
这种方法可保护楼宇配线,但对保护变压器没有帮助。
采用K 额定值的变压器在PC 密度高的现代办公设施中包含“K”额定值至少为9 的变压器应被使用。
这些变压器被专门设计以耐受谐波电流。
对于数据中心,“K”额定值为9 的变压器有向确保由原传统负载、PC 负载或照明负载组成的数据中心部分的谐波承载能力。
一、概述:1、无功补偿的意义1、补偿无功功率可以增加电网中有功功率的比例常数2、减少发供、电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因cosΦ=增加到cos4=时,装1Kvar电容器可节省设备容量;反之,增加;对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量.因此对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资.3、降低线损,由公式△P%=1-cosΦ/cosΦX100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了.减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益,所以功率因数是考核经济效益的重要指标规划、实施无功补偿势在必行.2、谐波治理的意义1、谐波的产生近年来,电力电子装置应用日益广泛,但它们也是最严重、最突出的谐波源,在各种电力电子装置中,整流装置所占的比例最大.整流电路是一种将交流电能转换为直流电能的变换器.变频装置是一种前段将交流电能变换为直流能的变换器,它在生产过程中必然会产生较大的谐波,且功率因数达不到的要求.变频装置是三相桥式,整流后是6脉动的,根据谐波理论分析,它产生的特征谐波为5、7、11、13、17、19……次,表达方式为h=6N±1N=1,2,3,4,…正整数,特征谐波的电流与基波电流关系为:Ih =I1/h.变频装置在额定运行时,产生的5次谐波对基波含有率通常低于15%,7次低于8%,11次低于5%,13次低于2%.在负荷较小时,虽然谐波含有率较高,但实际向电网注入的谐波电流并不大,同时11次及以上高次谐波虽然与低于7次的谐波电流相比数值较小,但由于低压侧短路容量较小,其阻抗相对较大,故对谐波电压含有率及低压侧波形畸变率影响较大.所以11次以上谐波对电网影响不容忽视.2、谐波的危害变频装置产生的谐波电流,对系统可产生较大的影响,它不仅会产生较大的发热损耗,而且会加速电气设备的绝缘老化,特别是对电缆、变压器运行、电机运行非常不利.此外,产生谐波严重时,也会对自动控制系统和保护装置产生干扰,使其误动作,影响电网的正常安全运行.此外,谐波也会对变电站和其它用户的无功补偿电容器产生严重的影响,使其不能投运,若投运可产生谐波放大,严重时将烧坏设备,这在以后运行时特别注意,变电站和用户不要投入无谐波抑制的电容器组.二、某公司谐波治理及无功补偿方案1、某公司,使用变压器1250KW三台,负载是六脉中频炉,产生大量谐波注入电网,其他设备使用3150KVA变压器两台,主要是负载变频器,大功率电动机,同样产生谐波和需要无功功率补偿.谐波治理及无功补偿采取分散、集中治理谐波方法,即在谐波源总负荷前端安装谐波治理设备,这样就治理整个电网的谐波,谐波治理及无功补偿效率高,投资少.2、某公司,1250KVA变压器负载中频炉同时使用两台,谐波治理及无功补偿设备也采用两套.现场每台中频炉运行参数如下根据以往测试其他设备状况:输入功率:1250KW输入电压:660V功率因数:电压谐波畸变:15%左右具体需要现场实测.以实际测量为主.3、两台3150KVA变压器,负载形式较多,有变频器,电动机;根据通用电网数据,功率因数大约在左右,由于变频器使用较多,谐波畸变大约在10%左右.谐波治理及无功补偿形式,每台变压器3150KVA配一套谐波治理及无功补偿设备.实际情况测试后具体确定.三、谐波治理和无功补偿遵循标准国内外经验表明当电压波形畸变率在大于8%时对电子设备和运行中电气设备造成较大影响,大于10%时对其它用户电气设备有严重影响.在这种工况下,纯无功补偿电容器根本不能投运,对电缆、变压器等设备使用寿命有不良影响,产生大量的谐波电流会造成谐波发热损耗.因此,有必要加以治理.在进行设计低压滤波器时,通常应结合实际情况,给出具体的设计要求和谐波源及设备的运行资料.根据了解的负荷情况,我们拟采取在谐波治理的同时结合全厂的无功补偿需求,使谐波指标满足国标,同时实际功率因数达到左右.装置设计遵守的标准为满足国标规定的技术规范要求:1.GB12326-2000 “电能质量电压波动和闪变”2.GBH14549 “电能质量公用电网谐波”3.DLH599-1996 “城市低压配电网改造技术导则”“标称电压10V及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器”综合治理后达到的性能参数满足国标规定要求1使得谐波源向系统注入电网的各次谐波电流符合国标要求,在负荷达到额定运行时,总畸变含量:U≤5%,In≤10%.N2无功补偿及滤波装置运行时不会对其它电气设备产生不良影响和干扰,设备自身安全可靠运行.3补偿后力率在左右,本次方案无具体指标要求,且不向系统倒送无功.4装置采用自动投切,跟踪负荷进行自动补偿,当负荷全停时,装置将自动全停.四、具体滤波和补偿方案的确定1滤波谐波和谐波电流的确定从一般交流供电的直流系统设计原理可知,它是通过三相桥式整流装置进行整流来获得直流电流的,三相桥式整流装置正常运行必然产生较大的谐波电流,且功率因数也达不到经验值在左右的要求,一般三相桥式整流设备在正常运行工况下,产生的谐波电流主要是5、7、11、13、17、19……次,它的主要特征谐波为h=6K±1,K正整数,产生的特征谐波电流与基波电流关系为:Ih=I1/h.考虑到控制器运行燃弧角或换向角的影响,装置负荷在额定负荷运行时,产生的5次谐波对基波含有率通常低于20%,7次低于14%,11次低于9%,13次低于7%.在负荷较小时,虽然谐波含有率较高,但实际向电网注入的谐波电流并不大,同时11次以上高次谐波虽然与低于7次以下的谐波电流相比数值较小,但由于低压侧短路容量较小,其阻抗相对较大,故对谐波电压含有率及低压侧波形畸变率影响较大,这是滤波器设计时的一个矛盾,直接影响到运行效果和设计成本.由此可知,其产生的谐波电流主要是5次谐波,7次相应次之,11、13次及以上相对较小,但考虑到11次以上高次谐波对电压畸变率的贡献影响,对11次也需加以限制,实际滤波支路将以5次为主,7次为辅,同时考虑11次以上的高通滤波.另外,还需防止对3次和其它谐波的放大影响,这在各支路设计通盘考虑.现场谐波源由三台400KW中频电源及其他一些小负载产生,预计产生谐波源总负荷1500KW,根据现场情况,采用集中治理谐波方法,即在谐波源总负荷前端安装谐波治理设备,这样就治理整个电网的谐波.五、原先补偿实例:1250KVA补偿装置投切前后母排上的各次谐波电压畸变率的统计数据如下表所示:表1 投切前后母线谐波电压统计值1)测试曲线图2 电压变化曲线图3 电流变化曲线图4 A相有功变化曲线图5 A相无功变化曲线图6 功率因数图7 电压总畸变率及主要谐波电压变化曲线%图8 总畸变电流及主要谐波电流变化曲线A 1)滤波装置投入前后电压、电流波形图9 滤波装置投入前电压、电流波形图10 滤波装置投入后电压、电流波形4测试结论滤波补偿装置投运,有效地滤除了大量的谐波电流,使主要的5、11次谐波电流由212.3A、69.3A降低为59.8 A、42.3A,注入系统的谐波电流已控制在国标允许范围内.滤波补偿装置的投入,谐波电压畸变得到了很大的改善,605炼胶变低压侧的电压波形总畸变率由未投时的%,降低到%;606炼胶变低压侧的电压波形总畸变率由未投时的%,降低到%.各次谐波电压含有率也在标准规定范围内.可见,滤波装置的投运效果非常显着.滤波补偿装置投入后,功率因数也得到了很好的补偿,605炼胶变低压侧的功率因数从提高到左右,606炼胶变低压侧的功率因数从提高到左右,运行经济效益十分可观.滤波补偿装置投入后,低压侧母排的电压提高了6~10V,负荷电流减少了600~800A.经调试投运后,滤波补偿装置稳定可靠,可长期投入运行.上表实测值来源于福建省电力试验研究院电能质量测试报告,根据上表考虑值就是实际运行时允许流入滤波支路中的额定谐波电流,在短时内允许有倍的过电流.也就是我们设计的高效滤波支路可将此谐波电流90%以上谐波消除.实际考虑各支路相互影响后,应根据一定的经验数据进行设计.。
一、预案背景随着工业自动化程度的不断提高,电力电子设备的广泛应用,谐波问题日益突出。
谐波异常不仅会影响电力系统的稳定运行,还会对设备造成损害,甚至引发安全事故。
为有效应对谐波异常事故,确保电力系统安全稳定运行,特制定本预案。
二、预案目的1. 及时发现和处理谐波异常,减少谐波对电力系统和设备的影响。
2. 保障电力系统安全稳定运行,降低设备故障率。
3. 提高应急处置能力,减少事故损失。
三、组织机构及职责1. 应急指挥部- 指挥长:由公司总经理担任。
- 副指挥长:由公司副总经理和相关部门负责人担任。
- 成员:各部门负责人及相关技术人员。
2. 应急小组- 技术处置组:负责谐波异常的诊断、分析和处理。
- 通信联络组:负责应急信息的收集、整理和传递。
- 安全保卫组:负责现场安全管理和人员疏散。
- 后勤保障组:负责应急物资的供应和保障。
四、应急响应流程1. 信息报告- 当发现谐波异常时,相关部门应立即向应急指挥部报告。
- 应急指挥部接到报告后,应立即启动应急预案。
2. 现场勘查- 技术处置组应迅速到达现场,对谐波异常进行勘查。
- 根据勘查结果,判断谐波异常的原因和影响范围。
3. 应急处置- 根据谐波异常的原因,采取相应的应急处置措施。
- 如谐波异常由外部因素引起,应立即与相关单位联系,共同处理。
- 如谐波异常由内部设备引起,应立即隔离故障设备,并采取措施消除谐波。
4. 信息发布- 应急指挥部应将谐波异常情况及时向公司领导和相关部门通报。
- 通过公司内部网站、公告栏等渠道,向员工发布谐波异常信息。
5. 恢复运行- 在确保安全的前提下,逐步恢复电力系统的正常运行。
- 对受影响的设备进行检查和维护,确保其正常运行。
6. 总结评估- 应急处置结束后,应急指挥部应组织相关部门对事故原因、处理过程和损失情况进行评估。
- 总结经验教训,完善应急预案。
五、应急处置措施1. 隔离故障设备- 立即切断故障设备的电源,防止谐波进一步扩散。
谐波的产生、危害及治理办法谐波定义:从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的的意义已经变得与原意有些不符。
正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。
产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。
主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
周期性波形的展开根据傅立叶级数的原理,周期函数都可以展开为常数与一组具有共同周期的正弦函数和余弦函数之和。
其展开式中,常数表达的部分称之为直流分量,最小正周期等于原函数的周期的部分称之为基波或一次谐波,最小正周期的若干倍等于原函数的周期的部分称之为高次谐波。
因此高次谐波的频率必然也等于基波的频率的若干倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。
不管几次谐波,他们都是正弦波。
谐波的危害:降低系统容量如变压器、断路器、电缆等加速设备老化,缩短设备使用寿命,甚至损坏设备危害生产安全与稳定浪费电能等。
谐波的治理:有源电力滤波器是治理谐波的最优产品。
产生原因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(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。
用傅立叶分析原理,能够把非正弦曲线信号分解成基本部分和它的倍数。
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。
由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器比较大的背离正弦曲线波形。
谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。