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随着电子技术的不断发展,谐波问题越来越严重,得到了各方面的高度重视,其治理有以下几种常用的方法:
1、减少非线性用电设备与电源间的电气距离。减少系统的阻抗,使用较大容量的同步发电机,使系统中的非线性用电设备的电气距离大大下降,可以减少谐波对电网的危害。
2、谐波的隔离。使用D,yn11接线组别的配电变压器,可以有效地进行谐波隔离,以便减少谐波的危害。
3、安装滤波器。目前对变电所侧和用户侧的谐波治理方法,多采用安装滤波器来减少谐波分量。滤波器分有源滤波器和无源滤波器两大类。
谐波治理的第一步是谐波测量,测量各次谐波的含量大小,再针对含量较高次数的谐波重点治理,以此到达谐波治理的效果。而测量谐波可使用E6000电能质量分析仪,可测试1~50次谐波,还可以测试间谐波、高次谐波、谐波子组。

您好:谐波治理的常用方法:1)改善谐波设备的电能质量(如给变频器加电抗器和出口滤波装置、整流电路增加整流脉数减小谐波干扰,采用新型矿热炉设备和中频设备等)。2)对电网谐波进行滤波:现在常用的滤波方式有电容、电感滤波和有源电子滤波APF。两者在滤波原理上存在差异,电容滤波主要是以分流方式滤除谐波(即给谐波开一个旁路通道),APF则是抵消式滤波(即与原有谐波产生一个大小相等、方向相反的谐波源,抵消原有谐波)。从滤波效果上,APF高于电容电感式滤波。随着电力电子器件IGBT价格的降低,APF越来越得到广泛的应用。
北京领步电能质量服务平台为您解答:
×串联电抗器
×有源滤波补偿
×无源滤波补偿
×增加整流设备的相数
×安装各种突波吸收保护装置,如避雷器等
英纳仕为您解答如下:
要弄清常见方法,就需要知道谐波怎么产生的:
主要是非线性负载的大规模使用,如各种可控硅、变频调速、电子调压、电解化学、各种新型的节能照明、UPS、开关电源灯。这些非线性负载的使用不可避免的会产生非正弦的谐波,污染并加大电网的负担,进而影响其他设备的正常工作,严重时造成设备损坏。
1:在寻求谐波治理方法之前,一般谐波治理设备生产厂商都会要求到工况现场检测,并详细了解工况环境,沟通企业目前存在的谐波造成的影响,和企业亟需解决的问题是什么。
2:在做完检测以后,谐波治理设备厂商会根据检测的数据和沟通的实际状况,为客户做详细的谐波治理解决方案,一般会有三种谐波治理方案的选择:
1):集中治理。此方案适用于非线性负载较多,且单台容量不大,分布又比较分散的场所,对所有低压负载进行滤波;优势在于能够在变压器低压侧很好地消除系统中的谐波成分。
2):就地治理谐波。此方案主要适用于非线性负载容量比较大的场所,对单个设备进行谐波治理;优势为可在谐波源头消除谐波,减少谐波对周边设备和电网的危害,提高设备的使用寿命和稳定性。
3):支路治理。此方案主要适用于非线性负载较多且单台容量不大的支路;优势在于能够很好的消除某一支路中的谐波成分,有效避免对其它支路造成危害。
希望这个回答可以帮到您。
导语:
谐波是一种污染源,必须严格控制。但控制谐波是需要付出成本的。随着电子技术普及,谐波源也越来越多,按目前技术水平,任何谐波畸变都是可以解决的,只是性价比的问题,抑制措施要求过严,将导致社会资源的浪费。
所以,不是只要出现谐波就必须治理,而是应该进行相关评估,当谐波达到影响电网及设备运行时,才必须进行治理。
谐波治理前的评估
《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)目前正在修编,将谐波评估分为
预测评估和监测评估两种
预测评估分三级进行:
第一级为简单评估;第二级为详细评估;第三级评估。
一、第一级简单评估
对于低压电气设备或者小型低压谐波源用户(Un≤1kV),设备每相输入电流≤16A,符合国家标准GB 17625.1-2003规定的低压电气以及电子设备发出的谐波电流限值,就可以直接接入公共电网。
对于低压电气设备或者小型低压谐波源用户(Un≤1kV),设备每相输入电流>16A,符合国家标准GB/Z 17625.6-2003(IEC61000-3-4:1998)规定的低压电气及电子设备发出的谐波电流限值,即可接入公共电网。
对于一般10kV~35kV高压的小用户或谐波源数量不多的用户,若满足Si/SPCC≤0.1%,就可以直接接入市政电网,而不必作进一步的详细评估。
【式中,Si为第i个用户的用电协议容量,SPCC为公共连接点的短路容量。】
二、第二级详细评估
当供电系统满负荷时,在公共连接点上的所有用户都按各自限值最高值注入谐波电流时,应保持公共连接点的电压谐波畸变率不超过谐波电压限值。
一般需要做以下工作:
1、通常以评估用户接入公共电网的母线作为公共连接点。收集本级及上一级供电网络的结构和数据参数、运行方式;
2、用户需要提供用电设备及电源的相关参数、接线方式、谐波特性;
3、通过分析和辅助测量,谐波源水平按95%概率大值选取,确定用户总的谐波电流注入值;
4、依据上述谐波源及电网信息,建立谐波评估模型,评估公共连接点各次谐波电流数值、电流总谐波畸变率、各次谐波电压水平、电压总谐波畸变率。建模中,电网按正常最小运行方式考虑,电网中的电气设备均采用谐波阻抗模型;
5、通过与谐波电压限值比较,得出谐波电压是否满足标准的结论。根据短路比得到评估谐波源应满足的谐波电流允许值,通过比较得出谐波电流是否满足标准的结论;
6、公共连接点谐波电压水平的数值,还应考虑与背景谐波的叠加。对于已存在的公共连接点,背景谐波量通过实际测量获得。对于公共连接点,也可采用电气距离最近母线的谐波测量值,作为叠加背景谐波计算;
7、对于评估谐波源对应的供电区域内电网可能出现的谐波放大进行分析评估。这里的供电区域通常指谐波源所连接的主变压器二次侧电气设备所覆盖的区域。
三、第三级评估
针对不能满足第一级评估和第二级评估条件的某个用户,经分析在确保电网谐波电压不超过规划值的前提下,可以经过特别允许接入电网;如果某个用户接入电网后谐波电压会超过规定值,则供电、用电方应通过协商,签订有条件接入电网的协议,协议中需明确谐波抑制的措施,将来如果电网谐波水平增大超标时,这类用户仍必须采取抑制措施。
监测评估内容包括:
1、预测评估中进行了第二级评估的非线性用户及特定设备,投入运行时的验收评估或工况测试;
2、运行中的电网谐波水平实际状况评估。
监测评估的要点:
1、依据评估内容,确定谐波测量点。
对于监测评估内容①,测量点即为谐波源接入点。
对于监测评估内容②,测量点通常选取电网中枢纽变电站母线、重要发电厂出线母线、大型非线性用户接入点、规模化非线性电源接入点、分布式非线性负荷或电源的集中接入点等;
2、根据谐波测量,实施谐波测量,记录测量数据;
3、通过谐波叠加与分解方法,确定谐波源的实际谐波水平;
4、对谐波测量数据进行统计分析,采用95%概率大致确定谐波发生水平。通过与谐波电压限值比较,得出谐波电压是否满足标准的结论。根据短路比得到评估谐波源应满足的谐波电流允许值,通过比较得到谐波电流是否满足标准的结论;
5、当PCC点并接有补偿电容时,应分别测量电容投切对应的电流,对可能出现的谐波放大进行评估。
本文来源:《智能建筑电气技术》2014年第一期,作者:陈琪。
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