电能质量治理产业的上游了行业包括各基础工业材料供应商和关键部件及配件供应商。其中隔离开关、聚丙烯膜、熔断器、电工导体、电工绝缘材料、钢材等均为应用比较普遍的基础工业原材料。产业的下游了行业主要是电力系统、风电、钢铁、有色冶金、煤炭化工、电气化铁路等行业。现在可以进行质量治理的方法比较多,主要表现在滤波以及无功补偿等,主要是采用无源滤波器,通过提供谐波的低阻抗支路来完成之后的滤波,当然其中也会有有源滤波器,也是可以得到应用的,通过这类滤波器,可以很好的完成电能质量的了解与掌握,之后就能完成对质量的治理,也可以确保电力系统正常运行。电能质量治理需要各个层级的参与,包括国家政策制定、电力公司运营、用户需求等。深圳瞬变补偿装置技术
在用户侧解决的措施对有特殊要求的用户应要求其在敏感负荷点安装不间断供电电源(UPS),安装可控硅控制补偿器(TSC)来平滑电压波形和维持电压水平在一个可控制的范围之内。利用动态电压恢复装置(DVR)随时检测电源状况,根据设定的电压曲线进行动态调整,使电压维持在一个满足正常工作的合格水平。对超敏感负荷利用固态电子转换开关( SSTS))进行电源间的快速切换。当一路电源发生波动时,可以在较短时间内将负荷切换到其他几路正常的电源上,保证设备继续正常工作。也可采用两路或三路大功率整流设备利用来自大功率整流设备整流后并联工作,将敏感电力负荷经逆变电源供电。北京三相不平衡装置电能质量治理需要进行长期的监测和评估,及时发现问题和解决问题。
电能质量问题的提出由来已久,在电力系统发展的早期!电力负荷的组成比较简单,主要由同步电动机、异步电动机和各种照明设备等线性负荷组成,因此衡量电能质量的指标也比较简单,主要有频率偏移和电压偏移两种20世纪80年代以来,随着电力电子技术的发展,非线性电力电子器件和装置在现代工业中得到了普遍应用。同时,为了解决电力系统自身发展存在的问题,直流输电和FACTS技术不断投入实际工程应用!调速电机以及无功功率补偿电容器也大量投入运营。这些设备的运行使得电网中电压和电流波形畸变越来越严重,谐波水平不断上升。另外,冲击性、波动性负荷,例如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,运行中不只会产生大量的高次谐波,而且还会产生电压波动、闪变、三相不平衡等电能质量问题。但另一方面,随着各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备不断普及,人们对电能质量的要求越来越高,因而电能质量成为目前研究的热点。
电能质量问题的危害:电网电压的波动、跌落、骤升、不平衡、谐波等除了影响电能质量敏感负荷正常工作外,还会有一下几项危害∶1、使电网中的元件产生附加损耗降低发电.输电以及用电设备的效率和使用寿命;2、导致继电保护和自动装置的误动作,并可能使电器测量仪表剂量不准;3、产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热;4、谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,甚至损坏﹔5、谐波还会导致公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,有效增加了谐波的危害性,有时会引起严重的事故;高次谐波还会对临近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声、降低通信质量;6、在电压严重不平衡时会使对于电压过零点有严格要求的某些直流电机发生故障。电能质量问题,包括电压变化、频率变化、电磁干扰、谐波扰动等问题。
在国内较早投入使用的是固定式电容器或利用机械开关投切电抗器以及同步调相机,现今大部分采用电力电子开关代替机械开关,固定式电容器或利用机械开关投切电抗器以及同步调相机由于技术的复杂目前基本上已经退出历史舞台,现今应用较为普遍的是后者,也就是我们现在所说静止无功补偿器。静止无功补偿装置一般由电抗器与电容器并联组成,主要应用于需要快速投切场合。简单来说,因为晶闸管在≤ 10毫秒时间内,能够实现快速投入和切除。与此同时,由于在技术原因,无功功率计算需要一定的时间,无法对其进行快速有效投切。人们为了提高计算效率,开发了晶闸管控制的电抗器。其特点主要是通过控制晶闸管的导通时间,在电抗器全部或部分投入的时候,使快速有效投切时间能够达到30毫秒以上,进而实现对无功功率的不间断快速投切。将原静态无功补偿装置发展为动态无功补偿装置,提升了无功补偿装功能效应,并且应用普遍。电能质量监测是电能质量治理的基础,可以分析评估电能质量问题的来源和解决方案。深圳瞬变补偿装置技术
电力电子设备控制是电能质量治理的主要手段之一,可以改善电力系统的质量问题。深圳瞬变补偿装置技术
电网谐波污染的产生 :产生谐波的主要原因是各类非线形负荷的大量增加使电压波形发生畸变,产生谐波电压和谐波电流谐波污染是电网受到污染的重要原因,产生谐波的主要用电设备是大功率的可控硅整流装置如电气化铁路、电力牵引机车电化学的电解装置和直流输电的换流装置等;主要有产生冲击负荷的装置如炼钢用电弧 炉和钢铁轧机;节能型电器如节能灯和变频器;各种医疗装置和不间断电源和电子整流装置;自饱和电抗器和可控饱和电抗器; 电力变压器的励磁回路等。电压波动和电压闪变的产生:导致电压波动和闪变的原因很多, 主要有 : (1)大的冲击负荷如系统短路、电气化铁路中重载列车通过、交流电焊机、炼钢 炉和轧钢机等设备的频繁使用;(2)系统短路故障如三相短路故障、两相短路故障或单相接地故障引起的电网电压波动与闪变 ;(3)大容量电气设备如电力电容器、电抗器、电力变压器和电动机的投切等; (4)备用电源、自动重合闸等装置的自动投切; (5)雷击导致避雷器放电引起的电网电压波动与闪变。深圳瞬变补偿装置技术
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