从无功补偿问题
1 电弧炉和轧钢机产生的间谐波1.1 间谐波的定义应用窗口FOUIE变换对周期性信号进行时域→频域变换,频率为系统基波频率整数倍的分量称为谐波(hamonics)分量,频率为基波频率非整数倍的分量称为间谐波(interhamonics)分量。1.2 由于无功波动而产生的间谐波电弧炉和轧钢机都属于冲击性载荷,工作中将会产生很大的无功波动。因此,负载电流波动较大,波动频率一般在50HZ以下,波形特征是波形幅值变化较大,存在调幅波。如图1所示。图1 冲击性载荷的电流波形1.3周波变流器产生的间谐波由可控硅供电的直流轧钢电动机在交流供电侧主要产生整数次谐波。而周波变流器供电的同步轧钢电动机情况则有所不同,周波变流器的电流幅值和相位均被调制。因为电机转速可调,要求电流、电压和频率变化(基速下),或电压不变、频率变化(基速以上)。触发角不断变化,触发时对应的周期也变化,因此谐波中除了次谐波外每个谐波旁有一系列的旁频谐波。间谐波是周波变流器供电时的特有现象。间谐波频谱宽度与电机的转速有关,即和供电频率有关。电机转速越高,
一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。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,**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,
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
1200KW的电弧炉两台,35KV供电,该如何选配电流互感器电压互感器?请坛主及路过高手指点迷津.
标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
摘要:电力谐波的存在使电力设备受损,供电质量下降,对广大用户也存在一定的危害,因而强化电力谐波的治理意义重大。本文分析了电力谐波的主要诊断对策,并就如何实施电力谐波的综合治理提出了一些对策。 1 电力谐波的诊断 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法。模拟滤波器法诊断电力谐波有两种方式:一是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量,二是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。采用模拟滤波器对电力谐波进行诊断简便易行,但存在较大的误差,此外这种诊断方法不具备实时性,且容易受外界环境干扰。 基于傅氏变换的频域分析法是根据采集到的一个周期的电压值或电流值进行计算和分析,从而得到电流中所包含的谐波次数、幅值等信息,将有待消除的谐波分量通过傅里叶变换器获得所需的误差信号,再将所得的误差信号进行傅里叶反变换就得到了补偿信号。
电力谐波的十项危害: (1)增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电及用电设备的有效容量和效率; (2)引起无功补偿电容器谐振和谐波放大,导致电容器因过电流或过电压而损坏或无法投入运行; (3)产生脉动转矩致使电动机振动,影响产品质量和电机寿命; 信息请登陆:输配电设备网 (4)由于涡流和集肤效应,使电机、变压器、输电线路等产生附加功率损耗而过热; (5)增加绝缘介质的电场强度,降低设备使用寿命; (6)零序谐波电流导致三相四线系统的中线过载,并在三角接法的变压器绕组内产生环流; &nb
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
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。 国内某上市公司纺织企业以提供色纺纱线为主营业务,高档新型的坯纱线、染色纱线,半精纺和气流纺色纺纱线。提供多品种、小批量和快交货的产品服务,并流行趋势、各种原料和产品的认证、吊牌、技术咨询等服务。主要纺织设备均为现在世界一流的技术装备,主要由德国、日本等国家引进,在这些设备中大量采用各种变频器设备进行控制,很好的提高了控制设备的精度也大大降低了设备耗电量。但同时也产生了大量的谐波对配电设备的正常使用有很大影响。 1 现场数据测试分析 根据用户提供的运行情况,低压配电室电容器组通电投运时,串联电抗器就出现啸叫声,电抗器表面温度很高达到90度以上,电容器回路熔断器烧坏,并导致相间短路。目前用户无法正常投入电容使用,回路母线有变色过电流现象。 1.1 现场
从事这方面的工作多年,有一定的了解,虽然不是很专业,大家互相学习啦
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MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
无功补偿兼谐波治理装置
求教:一台10KV/1500KVA电弧炉变压器,开关柜直接控制,电源侧不加电抗器可以吗?这样安全不安全,请各位高手帮忙。O(∩_∩)O谢谢
供电质量包括系统电压、频率的合格率,峰值、超限电压持续时间、停电时间,以及电网谐波含量等诸多方面。其中谐波问题一直是主要的电能质量问题。谐波广泛存在于供配电系统各个环节,谐波电流会在公用电网引起电压畸变,也会对企业内部电网其它电气设备产生不利影响,甚至造成危害。治理好谐波,不仅能降低电能损耗,而且能延长设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质。 在一个理想的交流电网中,各相电压随时间作周期性变化,并且呈正弦波形,煤矿企业或其他用电企业,都非常希望电压保持理想正弦波形。但是实际上由于某些具有非线性特性的电网元件的影响,使电网电压偏离正弦波形,特别是近年来电力电子装置在我国煤炭工业中的应用日益广泛,煤矿供配电电网中愈来愈广泛地使用变频设备、整流设备等电力半导体装置。电力半导体装置是非线形负载,其电压、电流波形实际上不是完全的正弦波形,而是不同程度畸变的非正弦波。根据傅立叶级数分析,可分解成基波分量和谐波分量。谐波主要由谐波电流源产生,当正弦基波电压施加于非线性设备时,设备吸收
现有一用户,有电弧炉,炉变6300KVA,35KV/400V,能否直接用35KV供电,如用35KV供电,谐波治理,SVC等装置直接接在35KV母线上,也就等同于在公共接入点进行治理,效果如何?另是否可以要求用户将电压等级变为10KV/400V,对用户影响如何。
我遇到个需要改造的现场,0.63kV供电系统,峰值触发的谐波治理设备,电容器电压选择0.86kV,目前出现的问题是电容器失容严重,我分析原因是电容器过压,请问还有新的观点没 ?