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谐波治理APF性能

来源: 发布时间:2023-10-18

摘要:电能在人们的生产、生活中已经不可或缺,电能质量的优劣直接关系到国民经济的整体效益;电网上各种非线性用电设备的大量使用,以及冲击性负荷的运用,给电力系统带来了严重的谐波污染和功率因数的明显降低,而且危害用电设备和通信系统的稳定运行,对其长远的发展是不利的,因此,采取何种谐波治理措施,就成为供配电系统领域相关管理人员面对的一个新难题,本文以三相四线制为例,探讨谐波治理问题。关键词:电力谐波治理;APF;在电工技术工程领域中,将谐波定义为:高于50Hz的电流或电压成分。一般情况下,电力系统能为其用户提供恒定工频(50Hz)的正弦波电压,但有时也会出现高于50Hz的电流或电压成分,即谐波。谐波可分为整数次谐波和分数谐波。APF有源电力滤波器可实现电力系统中的谐波和干扰信号进行精确补偿和调节,从而提高电力系统质量和稳定性。谐波治理APF性能

APF有源滤波装置主要特点有以下几个方面:1)补偿方式灵活:既可补谐波,又可兼补无功,可对2-51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿,同时可治理三相不平衡问题;2)线性补偿,全响应时间≤5ms;3)具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;4)采用DSP高速检测和运算的数字控制系统和进口IGBT,功率密度大,可靠性高;5)监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;6)标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。有源电力滤波器可采用壁挂和整柜方式安装,同时可实现集中和就地治理,如图2所示的产品,给安装、维护及日后升级带来了便捷,提高了整体的安装效率。有源滤波器APF性能APF整柜最大容量能够做到多少?

电能质量,从普遍意义上讲是指质量供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。衡量电能质量的标注包括:电压偏差、频率偏差、电压三相不平衡、谐波和间谐波、电压的波动和电压的闪变。电能质量所涉及的小行业主要包括:1、无功补偿;按电压等级划分:主要分为高压无功补偿和低压无功补偿;按不同的产品和功能划分,主要无功补偿设备:TSC、LC型无源电力滤波器、SVC、STATCOM(SVG)。2、谐波治理;有源滤波器(APF)、无源滤波器。3、电能质量检测;4、其他电能质量问题。

作为国家提出的绿色电网、节能降耗已成为现代化企业努力的目标,也是企业急需解决的问题。作为地铁车站这类市政公共交通建筑的着重系统——配电系统。实现绿色电网实质上是解决电网中存在的各种电能问题,主要是涉及到谐波与无功问题两个方面,就某条地铁线目前的电力系统状态而言,其在低压配电系统中装设有源电力滤波器进行谐波治理,但APF实际未投入。系统中的谐波问题仍然存在,因此需对该站点进行详细的测试,同时为该线路的有源电力滤波器APF进行必要性评估,对后续新开线路的有源滤波器设置提出参考意见。目前城市轨道交通普遍存在的主要电能质量问题就是功率因数、电压波动与闪变及谐波问题等。当5KV和,夜晚期间一般所有的负荷基本停运,由于该用电负载多数为感性负荷,此时感性无功基本接近为零,产生的容性无功甚至可以达到几Mkvar。若无功功率倒送进电力系统,会导致线路电压升高,同时也会导致功率因数降低。地铁中电力机车属于典型的非线性负荷,由于运行过程中启停频繁,短时间内会产生冲击性负载电流。说到APF有源滤波器的应用领域,首先要知道,为什么要用有源滤波器?

    系统可对太阳能进行最大功率跟踪,将光伏有功并入电网。当遇到阴雨天气或夜晚时没有光照,因此有功功率的输出为零。系统可直接用作有源滤波器,抑制电力系统中谐波污染,改善电网的供电质量。当光伏阵列工作,但输出的太阳能有功功率较小时,可以利用并网系统的剩余容量控制逆变器工作在同时进行光伏并网与谐波补偿的状态下。若光伏并网系统不能提供足够的容量实现来谐波补偿时,可采用相应的控制策略进行协调,保证系统安全稳定的工作。具有APF功能的光伏并网系统检测出谐波电流,将其与有功指令电流合成后得到并网指令电流信号,控制光伏并网系统同时实现有功并网与谐波补偿的双重功能。系统将谐波补偿指令信号与有功指令信号进行坐标系及相位等信息的统一后,直接相加得到并网电流的指令信号。 光伏项目是否能用到APF?APF大概费用

APF有源电力滤波器是一种高效的电力滤波器,具有可调谐的滤波特性和高精度的滤波效果。谐波治理APF性能

在三相四线制当中,APF的巨大功用不仅体现在对三相电流进行谐波补偿,在系统运作当中,它还需要进行对零线谐波电流的补偿,对于零线电流的控制,步骤较为复杂,电力研究人员根据实践情况研究出较多的方式,其中四桥臂式是提高灵活性的有效方式,四桥臂式对于电网中谐波的产生有较好的控制效果,而且在中线补偿方面取得突出成果。在控制不当的情况下,系统中各个环节易出现延时状况,如何降低各环节延时状况产生的频率,使通过仪器检测出的电流信号与实际状况完全相符,是关系到APF功能问题。三相四线制的电力系统当中,若出现延时将影响电网运作的主要环节有三个:三相四线零序分离延时、IGBT死区延时、数字处理延时,将并联型APF系统作为主要研究对象,可以采取以下方式减少延时:采用互感器,此种互感器应具有相应补偿功能;启用微处理器;缩短电力系统采样审查周期;加快控制信号的更新频率;选取适宜的开关设备,缩短死区时间;启用有效的预测方式。谐波治理APF性能

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