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基于有源滤波器在烟草行业低压配电系统中应用的分析

2012-09-13王胜鑫孙先利

智能建筑电气技术 2012年5期
关键词:有源畸变谐波

王胜鑫 / 孙先利 / 李 金

1.吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂, 吉林 延吉 133001 2.延边巨龙信息技术有限公司,吉林 延吉 133000

0 引言

随着烟草行业的飞速发展,设备技术改造接踵而来,业内已开始把节能减排作为重点工作全面启动并实施。在新完成的技术改造项目中,控制设备采用了大量的变频器设备。但变频器设备的非线性负载属性会给生产配电电网系统中注入大量的谐波电流。谐波电流在电网阻抗上产生的压降,会使电压波形变成非正弦,造成生产用电环境恶化,出现变压器温度升高、电容补偿器损坏,电缆发热绝缘下降,自动化生产线通讯网络严重受干扰,设备信息记录和传输数据不完整,数据丢失等故障发生。

有源滤波器作为在配电网络中抑制或消除高次谐波的设备,可以提高设备运行的可靠性及企业设备的供电质量,减少因设备误动作而造成的经济损失及谐波电流在输配电线路上产生的热损,从而降低用电设备发热,提高设备的使用寿命并减少绝缘老化及设备的维护费用,可减少谐波对系统信号传输的影响,增加系统可靠性和电网供电质量,保证供电网络高效运行。

1 系统介绍

有源电力滤波器是一种可动态抑制谐波的新型电力电子装置。其原理是用补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流抵消补偿对象中检测出的谐波电流,最终使电网电流只含基波分量。这种滤波器可保护补偿特性不受电网阻抗的影响,并对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿。有源电力滤波器具备高度可控性和响应性,其补偿性能优于传统方式,能够克服无源滤波器的各种缺点,具有一机多能的特点,既能补偿各次谐波,亦能抑制闪变、补偿无功。此外,还具有:

(1)自适应能力强,可自动跟踪补偿频率和幅值都在变化的谐波,对补偿对象快速响应,并实时动态补偿。

(2)可同时对谐波和无功电流进行补偿,补偿程度连续可调。

(3)补偿无功功率时不需要储能元件,补偿谐波电流时所需的储能元件也不大。

(4)滤波特性不受系统阻抗的影响,不易与系统阻抗发生谐振。

2 系统工作原理

有源电力滤波器工作原理如图1所示。

图1 有源电力滤波器工作原理

先检测出补偿对象的电流瞬时值,随后通过指令电流运算电路得出谐波补偿电流的指令信号。该信号控制变流器产生的补偿电流可抵消负载电流中的谐波成份及无功电流,最终获得期望的电源电流。其补偿谐波的等效电路图如图2所示。

图2 补偿谐波的等效电路图

从图2中可以得到电网侧的谐波电流,可用下式描述:

˙Ish=˙ILh-˙Ich

只要控制有源电力滤波器的输出电流˙Ich,使其满足˙Ich=˙ILh,即可使电网侧的谐波电流˙Ish=0。

3 低压配电系统的安装与应用

本系统选择厂区内制丝设备、空调机组、空压机及除尘设备等3个不同变频负载用的变压器作为试验测试对象,在安装有源滤波器前后,分别进行满载测试,并详细记录相关数据,具体结果所述如下:

3#2000kVA变压器负载主要是制丝车间动力设备,由于制丝设备大量使用变频器,变频器作为典型的非线性负载,在工作过程中同时也作为谐波源,发出了大量的谐波电流,导致变压器副边侧电流波形发生严重畸变。3#变压器正常运行负荷电流在1270A左右,在设备正常运行状态下测试出5次谐波电流56A,7次谐波电流37A,11次谐波电流30A,电流畸变率达到6.5%,总谐波电流达到1270×6.5%=82.55A。从测试图上看电流波形已经出现严重畸变,电能质量受到了非常严重的影响,在变压器副边侧并联接入一台150A有源滤波器对谐波进行集中治理。

4#变压器负载主要是动力车间21组空调机组,每组空调机组有2~3台75kW变频器。变频器作为典型的非线性负载,在工作过程中同时也作为谐波源,发出了大量的谐波电流,导致变压器副边侧电流波形发生严重畸变。4#变正常运行负荷电流在880A左右,在设备正常运行状态下测试,5次谐波电流高达185A,7次谐波达到71A,11次谐波达到37A,13次谐波达到18A、19次谐波达到14A、23次谐波达到24A,电流畸变率达到23.7%,总谐波电流达到880×23.7%=208.56A。从测试图上看电流波形已经出现严重畸变,电能质量受到了非常严重的影响,在变压器副边侧并联接入两台150A有源滤波装置对谐波进行集中治理。

6#变压器负载主要是动力车间的4台空压机、2台真空泵及除尘系统,这些设备使用了大功率变频器。变频器作为典型的非线性负载,在工作过程中同时也是谐波源,发出了大量的谐波电流,导致变压器副边侧电流波形发生严重畸变。6#变运行负荷电流在1800A左右,在设备正常运行状态下测试,5次谐波达到223A、7次谐波达到73A、11次谐波达到49A、13次谐波达到22A、17次谐波达到23A,电流畸变率达到13.5%,总谐波电流达到1800×13.5%=243A。从测试图上看电流波形已经出现严重畸变,电能质量受到了非常严重的影响,在变压器副边侧并联接入2台150A有源滤波装置对谐波进行集中治理。

详见对3#2000kVA变压器低压线侧补偿前与补偿后测试数据的对比图,见图3。

4 数据分析

(1)3#2000kVA变压器补偿前的电流畸变率(THDI)平均为6.5%,补偿以后降为2.2%,电压畸变率(THDU)为2.4%,补偿后降为1.6%,电流波形补偿前后有明显变化,波形正弦化。谐波电流补偿率为87.26%,总补偿效果超出75%。补偿后总电流有明显下降,补偿效果比较理想。

图1 3#2000kVA变压器低压出线侧补偿前的谐波电流、谐波电压及波形图

图3 3#2000kVA变压器低压出线侧补偿后的谐波电流、谐波电压及波形图

(2)4# 2000kVA变压器补偿前的电流畸变率(THDI)平均为23.7%,补偿以后降为6.4%,电压畸变率(THDU)为4.9%,补偿后降为3.0%,电流波形补偿前后有明显变化,波形接近正弦。谐波电流补偿率为84.92%,总补偿效果超出75%。补偿后总电流有明显下降,总的补偿效果比较理想。

(3)6# 2000kVA变压器补偿前的电流畸变率(THDI)平均为13.5%,补偿以后降为2.9%,电压畸变率(THDU)为3.3%,补偿后降为1.7%,电流波形补偿前后有明显变化,波形接近正弦。谐波电流补偿率为87.71%,总补偿效果超出75%。补偿后总电流有明显下降,总的补偿效果比较理想。

(4)系统谐波得到了有效的降低,波形全部均可得到明显改善。在设备容量之内补偿率大于75%;当超出设备补偿容量时,设备按最大输出能力补偿。变压器电流畸变率降低到了6.5%以下,电能质量会得到有效的提高。

(5)电能消耗得到有效的节约和控制,经过谐波治理,电能消耗可以得到节约和控制,设备运行总电流得到下降,节约能耗在10%以上。

5 结束语

经过谐波治理后,电能质量得到提高,用电环境得到明显改善,谐波电流在输配电线路及设备上产生的热损失减少,绝缘老化程度降低,设备的维护费用减少,设备的使用寿命延长,生产效率得到提高。同时抑制了谐波对信息化管理底层自控网络的干扰,增加了信息化管理系统的稳定可靠性运行,综合经济效益显著,对企业高效快速发展有着非常重要的意义。

[1]国家技术监督局.GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波[S].1993.

[2]吕润馀.电力系统高次谐波[M].北京:中国电力出版社,1998.

[3]陈伟华.电磁兼容实用手册[M].北京:机械工业出版社,1998.

[4]王兆安.谐波抑制和无功功率补偿[M].北京:机械工业出版社,2005.

[5]刘庆伟, 刘向东. 谐波的危害与治理[J].机械制造与自动化,2011(6).

[6]姜志宁. 浅析电力谐波的危害及治理[J].通信电源技术,2009(1).

[7]杨建芳. 1.5T中频炉谐波检测与无功补偿技术研究[J].中国新技术新产品, 2010(1).

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