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              PLC企業資訊
                電倍優節電器如何選擇諧波治理方案?
                發布者:zsd75123169  發布時間:2019-03-19 11:32:14

                如何選擇諧波治理方案?

                相信很多企業當面對“諧波干擾”問題時,有時會無從下手,甚至急病亂投醫,浪費精力,浪費金錢。下面過從不同的角度分享一下,當有“諧波”問題產生時,該如何應對,如何排查問題,及時解決問題!


                方法/步驟

                1. 首先,先來看看國家標準。

                      圖一是諧波電壓限值,圖二是諧波電流允許值。這是是國家規定,硬性指標!當諧波含量超過國家標準時,供電局可能就會來找你了!當然,諧波含量過大時,對設備自身也會有相當的影響,影響正常生產。

                2. 其次,在正式進行諧波治理之前,必要條件一定得需要進行諧波測試。 由于諧波的流動、變化波動特性,一般理論上只能做簡單估算。如果需要設計諧波治理方案,最可靠的應該是諧波測試數據只有進行諧波測試之后,獲得準確的測試值,然后才可以進行分析治理。

                3. 得到測試數據之后,就需要考慮兩個容量,一個是系統容量,一個是諧波源容量。

                  所謂系統容量, 供電系統容量越大,即系統的等值導納越小,母線諧波電壓水平越低,因此提高供電系統的容量,是遏制諧波影響的重要措施之一。   由于濾波裝置總是與系統相連,因此系統阻抗對濾波效果的影響必須考慮。

                  諧波源容量:諧波源容量大小,影響諧波治理方案,對于大容量諧波源適合就地治理比較經濟合理,小容量分散諧波源,由于諧波變動較大,隨意性因數較多,導致諧波次數和含量無規律變化,領 步北 京建議采用有源動態諧波濾波集中治理。

                4. 有了上述幾個準備條件之后,那么就開始進行方案的分析了。

                  1.諧波源特征:即分析負載情況。對各類諧波源設備的工作原理,工藝要求分析,以及其他諧波源設備的工況,大致可以計算產生的主要次諧波和諧波量,是諧波濾波裝置設計依據的重要來源,即使對于實測數據,也是分析的重要參考。

                  2.考慮功率因數:電網中含有諧波,諧波也產生一種無功功率,對于基波而言無功功率因數是COS值,對于含有諧波的電網中既有基波無功也有諧波無功,在這里COS值功率因數是諧波治理方案設計的重要依據,特別對于無源濾波器,需要以基波無功補償功率作為LC回路設計參數依據,不能出現過補。

                5. 根據以上幾條分析思路之后,就需要進行設備的選擇。就目前市面上的治理諧波的設備而言,主要由無源濾波器和有源濾波器。

                  無源濾波器:無源濾波補償裝置,主要由濾波電容器、濾波電抗器、無感電阻和控制保護系統組合而成。當電感與電容串聯形成串聯諧振,對基波呈容性,電容對基波頻率產生無功功率補償,對諧波形成低阻抗,讓諧波流入濾波器。

                  有源濾波器:LBAPF有源電力濾波器是一種用于動態抑制諧波、補償無功的新型電力電子裝置,它能夠對大小和頻率都變化的諧波以及變化的無功進行補償。可以同時濾除多次及高次諧波,濾除率高達95%以上,且不會引起諧振。

                  靜止無功發生器:簡稱SVG,LBSVG靜止無功發生器,基本原理是,將電壓源型逆變器,經過電抗器并聯在電網上。電壓源型逆變器包含直流電容和逆變橋兩個部分,其中逆變橋由可關斷的半導體器件IGBT組成。能夠動態補償無功功率,實現補償無功,提高功率因數的效果。

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                  根據具體的測試數據以及設備負載的具體情況,結合實際的現場情況,最后需要考慮的就是濾波器的安裝位置。選擇好安裝位置之后,一個完整的諧波治理方案就完美的呈現出來啦!


                電倍優智能節電系統功能簡介


                1.有效節約電能10%-30%
                2.降低用電負載線路電流
                3.降低用電峰值
                4.減少諧波干擾
                5.較少線路及用電負載熱損耗
                6.提升用電負載使用效率及功率因素
                7.延長用電負載的使用壽命
                8.輔助穩定電壓
                9.智能調控三相不平衡導致的電能浪費
                10.適用于所有感性負載(有電動機驅動的負載)


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