中性线上流过的是零序电流。正常情况下系统中的零序电流含量很低,但谐波中的三次、六次等三的倍数次谐波均属于零序分量,都会流过中性线,将在中性线上产生较大的损耗,并导致中性线严重发热,甚至可能起火造成火灾。电机受谐波电压畸变的影响较大。电机末端的谐波电压畸变,在电机里表现为谐波磁链。谐波磁链对电机转矩没有太大影响,但是它以与转子同步频率不同的频率旋转,在转子中感应出高频电流,其影响类似于基波负序电流的影响。谐波电压畸变将引起电机的效率下降、发热、振动和高频噪声。无功功率会增加馈线上电流有效值,增大线损,因此在此不再赘述。计算有源电力滤波器的节能性能时,只需计算出有APF源电力滤波器补偿前总的由谐波、无功及不平衡电流带来的损耗,再计算出补偿后的这部分损耗,两者的差值再减去有源电力滤波器本身的损耗,即可得出有源电力滤波器在节能方面的贡献。 用APF有源电力滤波器和SVG静止无功发生器。谐波治理APF公司
APF有源电力滤波器与电容补偿共同进行电能质量治理时,会存在一定概率的振荡问题。系统发生谐振后相应频率次的电流会增加,轻则导致客户电网侧谐振频率次电流增加从而加剧谐波污染,重则导致配电系统中保护装置动作或引起线路发热造成火灾和停机风险。一般来讲,厂家在APF有源电力滤波器设备安装前或者次开机时,通过投切电容性负载前后电网谐波的变化来获取谐振信息,对相应次补偿谐波电流进行幅值限制或者取消相应次频率补偿来解决谐振问题。但这种方式不能穷举所有工况,自适应性差,仍然存在较大概率的谐振风险。我司使用自动识别并抑制谐振的方式解决谐振问题,该方法可以实时处理谐振问题并且不依赖任何现场参数具有灵活可靠的特点。对用低压配电系统来讲,产生谐振的原因一般可以分为两种:一种是配电系统存在与系统谐振频率相对应的谐振电压或者电流谐波,无论是否使用APF有源电力滤波器系统都处于谐振状态;另一种是因为引入了APF有源电力滤波器导致配电系统产生谐振。第一种谐振情况发生概率较低,可以通过引入有源电力滤波器并使用有源阻尼控制策略进行抑制,第二种情况较为常见,且往往出现在配电系统中含有电容性负载的应用场景。 SVG和APF价格表有源滤波器,简称APF,作为当前有实力的检测和控制系统,具有突出的高实时性。
APF有源滤波器的应用领域1)、通信行业及各类特种电源UPS,尤其是通讯、电信、计算中心、工矿企业用的大容量负载,、机场的400Hz飞机拖动电源。注:在当今的各种数据中心机房中,大量地配备有各种型号的UPS供电系统。在这样的供电系统中,所配置的各种UPS电源及由UPS供电的各种IT设备基本上都是整流型非线性负载,谐波污染问题严重。2)、银行和和证券行业银行和证券系统采用设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统,实现高质量自动化管理,并且拥有很大的数据库和先进的安全监控系统,证券系统还具有大屏幕的显字系统。采用大量自动化管理系统的设备就需要高质量的电源供电。因此在银行的机房中有大量的UPS和开关电源。实现三化系统高质量管理也必须使用大量先进的电子设备,其中相当数量的设备,由于具有非线性负载特性,都是引发供电波形畸变的谐波源。3)、办公大楼及商业大厦、计算中心、住宅大厦中央空调、冷冻泵、冷却泵、风机的调速。
近年来,随着个人计算机、可编程逻辑器件、可调速驱动装置、交流接触器等用电设备大量的投入使用,电网中的敏感性负荷却与日俱增,其特点是对电压暂降十分敏感,往往几个周波的电压暂降或供电中断都会导致设备跳闸,造成严重的经济损失。如金融行业、芯片制造行业、精密仪器制造行业、医院、半导体、电力电子、光学等,它们对电能质量的要求越来越高。无论是哪种类型的电能质量问题,主要的影响都在于造成了生产过程中断,从而引起经济损失。当然,造成生产中断的原因可能不同,但直接后果是相似的——经济损失取决于生产中断的持续时间和受影响的范围。虽然APF有源电力滤波器在建设初期会占用一定成本,但是从行业发展、企业长久经济效益等是非常有必要的。对地铁系统中负载进行开启有源滤波APF和不开启有源APF情况下进行测试。
伴随着“双碳”目标和“整县推进”的提出,新能源发电的重要性日益突出,进一步推动了分布式光伏发电的发展。随着发电比重的增加,新能源发电也逐步纳入了能监局发电厂“两个细则”的管理范围,新能源发电带来的电能质量问题日益受到重视,治理需求进一步加大。根据多方调研,存在以下电能质量问题:1.发电形式场景多样化,分布区域光照强度不一,导致不同地方出力不同,电压波动;2.系统分布式接入复杂,弱电网环境,接入电压等级多样,导致功率因数限制;3.存在发电安全风险,包括直流拉弧、自然雷击、绝缘破损、逆变器谐波放大等情况;4.有一定运维难度,原因包括电站分散难管理、故障排查不及时、屋顶运维难度大等。针对这些问题,应针对性的安装APF有源电力滤波器以及SVG静止无功发生器,一方面APF治理谐波,一方面补充由于光伏导致的功率因数降低。 APF能补无功和三相不平衡吗?分布式光伏APF预算
常见的治理电能手段有:电容补偿、调谐补偿、单相分别补偿、动态投切补偿、无源滤波、APF有源滤波等。谐波治理APF公司
常见的如:在如今的电能质量环境下,单纯的电容器补偿(无调谐电抗器)应用于低压电力系统当中时,往往会受到电力系统或者系统谐波的影响,而造成谐波的放大导致电容器寿命缩短,甚至其他严重事故。更需注意,当低压系统中的谐波含量较高时,必须要考虑到无串联调谐电抗器的低压电容器组同变压器将会形成一个串联谐振回路。当系统中的谐波频率靠近这个串联谐振频率时,将会产出谐振。在配电网中,并不是只有当频率等于谐振频率时才产生谐波放大,而是只要频率接近谐波频率时就会造成谐波放大,现代配电系统广泛应用的非线性负载会产生宽频率范围的谐波。因此,不合理的无功补偿会普遍引起谐波放大问题,所以必须要考虑采用消谐滤波补偿方案。另外,在使用APF有源滤波器进行谐波治理的时候,要注意补偿方式,如果采用的是纯电容补偿,APF有源滤波器在治理谐波的时候,本身发出的也是谐波电流(与系统中的谐波电流频率相等,方向相反),此补偿谐波电流也会导致电容器寿命的缩短,甚至造成故障。所以在安装有有源滤波装置(APF)的场合,补偿部分必须串联电抗器有效保护电容器。 谐波治理APF公司
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