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SIEMENS 西门子变频器器技术参数
1 谐波的危害
随着科技的进步,技术的发展,节能和自动化设备的应用越来越广,容量也日益扩大,虽然这些设备能起到很大一部分节能降耗的作用,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,可能会进一步影响系统中的其他用电设备,也带来了危害。---有源滤波器在机场助航灯光系统中的谐波分析与
治理方案
供电系统谐波的定义是:对周期性,交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。 向公用电网注入谐波电流或在公用电网上产生谐波电压的电气设备称为谐波源。
电网中的谐波污染日益严重,给电力系统和各类用电设备带来危害,谐波会增加电气设备的热损耗,如对变压器来说,铁芯产生热损耗,尤其是涡流损耗大,在变压器绕组中有谐波电流,在铁芯中感应磁通,产生铁损。谐波还会干扰电子设备,使信息发生失真,可对信息系统产生频率藕合干扰。谐波电流在高压架空线路上的流动除增加线路损耗外,还将对相邻的通讯线路产生干扰影响。谐波轻则增加能耗,缩短设备寿命,影响系统的运行效率,重则损坏设备,造成用电事故,甚至危害电力系统的安全运行。因此,消除谐波污染,把谐波含量控制在允许范围内是非常有必要的。
2 助航灯光产生的谐波分析
目前,电力系统中的谐波源,不但类型多,而且分布广,用户电网中的谐波电流可能来自本身的非线性设备,也可能来自外部线路,具有非线性特性的电气设备是主要的谐波源,例如带有功率电子器件的变流设备,交流控制器、变压器、晶闸管串级调速的风机水泵和冶炼电弧炉等。如不加以区分将给谐波治理造成困难。
在机场助航灯光系统中,为了达到有效的调光效果,目前世界上通常采用可控硅恒流调光器(CCR)。恒流调光器的工作原理是:用反并联的可控硅调节器,对一台升压变压器进行供电。由一个数字调节器确定可控硅导通角,以便将输出电流调整到一个基准值。该基准值随着所选定的光级而变化。在此前提条件下,恒流调光器的输出电流要求保证为一个恒定值,一级光为2.8A,二级光为3.4A,三级光为4.1A,四级光为5.2A,五级光为6.6A。恒流调光器的功能还在于当负荷在二分之一额定负荷到满负荷的范围内变化,在30%的隔离变压器次级开路的情况下维持恒定的电流输出,变化不大于正负2%。这个可控硅调节器和升压变压器就是助航灯光的主要谐波源。
在进行谐波治理之前,必须要了解电网中谐波的次数及其含量,即必须进行谐波的测试。谐波测量是谐波问题的一个重要环节,它也是谐波问题研究的主要依据。我们在上海虹桥机场东跑道北灯光站进行了谐波检测。针对北灯光站两台变压器的低压进线侧、跑道边灯回路2、滑行道中线灯回路3的调光器进线侧进行了电能质量等各项数据的测量和采集。
1 前言
在现代社会中由于越来越多的非线性负载设备接入电网,向电网注入大量的谐波电流,使得公共接入点的电压畸变,导致电网的电流畸变,电能质量恶化。谐波的存在必然会使变压器的损耗增加,也会造成无功补偿的电容器谐振、干扰敏感的电子设备、引起电动机震动和继电器误动作。现在谐波造成的危害开始逐渐被人们重视,并且希望通过采取相应的措施来治理电网中的谐波[1-2]。
在治理谐波时,必须确定谐波源的存在以及分析其谐波特性,这是采取正确治理方案的关键。典型的非线性负载等常见谐波源的特性已经为人们所熟悉,并能进行针对性的YZ和治理。但是在高校的实验楼、教学楼电网系统中出现的谐波情况比较特殊,例如很多在通常的民用建筑内较少遇到的谐波源设备和大量的敏感设备需要“干净”(不能包含谐波)的电网环境以保障系统的正常运行[3-4]。针对上述原因,本文通过对某理工科高校的几类典型的实验室设备谐波特性进行分析,给出谐波治理方案以及相关的治理谐波的产品,本文采用安科瑞电气股份有限公司所生产的型号为ANAPF50-400/B三相四线制有源电力滤波器来治理某高校的谐波负载。
2 典型的实验室设备谐波特性
某理工科高校实验室包括自动化系的嵌入式系统实验室、工程物理系的加速器实验室、生物医学系的核磁共振谱仪实验室和材料系的烧结实验室[5]。下面图1、图2、图3、图4分别列出了各个实验室的典型谐波波形。根据这四个典型的谐波波形可以知道:
一、在嵌入式系统实验室中,三相的电流波形为整流电路特征,电容充电过程才有电流,有明显的畸变。通过FFT可以看出3次、5次和7次谐波的THDi含量都很高。其中3次谐波畸变率78%,5次为49%,7次为28%,总谐波畸变率高达95.6%,但实验室消耗的功率较低,B相电流为16A,考虑到建筑的供电变压器容量较大,系统阻抗较小,所以电压畸变率较低,并未超过标准限值。另一个需要注意的现象是中性线电流,当仅存在基波电流时,在中性线上会流过三相不平衡电流,各相基波电流相互抵消后的数值肯定小于相的单相基波电流。但是3次谐波是零序谐波,导致谐波电流在中性线叠加,以电流畸变率78%为参考,中性线上的电流是相线电流的2倍以上,鉴于进线断路器为三极断路器,不检测中性线电流,即使中性线电流超过导体允许载流量,断路器也不会动作,这可能造成中性线超温、绝缘老化,发生接地故障,导致中断供电甚至发生电气火灾。
二、在加速器实验室中,电流 C相的峰值系数(CF)为4.74。而且半波不对称会导致出现偶次谐波和直流分量。从电流的FFT可以看出3次谐波畸变率59.5%,5次为53%,7次为47.1%,总谐波畸变率高达99.2%。加速器的谐波含量较大,需要对其进行治理,可采用安科瑞电气的有源滤波器消除谐波干扰。
三、在核磁共振谱仪实验室中,从电流波形可以知道设备仅接在A相,电流波形呈现出磁饱和的非线性特性,通过对电流波形的FFT分析可以知道包含3次和5次谐波。3次谐波畸变率30.8%,5次为11.4%,7次仅2.7%,总谐波率为33.3%,需要对谐波进行治理。
四、在烧结炉实验室中,电网系统中包含偶次谐波和直流分量,从电流的FFT可以知道电流存在5次谐波和少量偶次谐波,3次谐波畸变率7.6%,5次为20.9%,7次仅3.2%,总谐波畸变率为28.1%,系统的总谐波电流13A,但是系统的无功功率较大,导致系统功率因数为0.33,此时需要补偿无功部分。