随着近些年治金、化学工业及电气化铁路的发展,大型电弧炉、电力机车、整流设备、变频装置等非线性用电设备越来越多。这些非线性负荷及冲击性负荷,对电力系统的/污染0日趋严重,造成系统电压、电流波形的严重畸变,三相电压、电流的不平衡度加大,电能质量下降,给发、供电设备及用户用电设备带来严重危害,并使国民经济遭受损害,因此对电能质量进行治理十分重要。我国已先后颁布了6个有关电能质量的国家标准,即电力系统频率允许偏差、供电电压允许偏差、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度、电压波动和闪变、暂时过电压和瞬态过电压。但在实际治理过程中面临的1个很重要的问题是如何根据电能质量标准依法管理电能质量。电能质量治理是提高电力系统供电质量的重要手段。三相不平衡装置
电网频率:我国电力系统的标称频率为50Hz,GB/T15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ范围内。电压偏差:GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的一定值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。杭州SVG工作原理电能质量治理需要提高治理成本管理水平,以确保治理方案的经济可行性和盈利空间。
目前,国际上电能使用率在56%左右,而我国目前的电能使用效率只有35%左右,很重要的原因就是电能质量低下。如果全国大范围提高电能质量,以此提高电能的使用效率,将对节能减排起到非常重要的作用。电能质量治理设备在新能源领域亦有普遍应用。定速风力发电机受风电出力、风速干扰影响下电压波动明显,无功补偿是解决风电并网问题的重要技术手段。无功与电压调节能够保证光伏电站并网点的电压水平和电网电压质量。由于传统化石能源日趋枯竭及其对自然环境的破坏,国家大力发展可再生能源,近年风电和光伏发电发展迅猛,为电能质量治理行业提供了广阔的发展空间。由于具有零排放的特点,电动汽车已成为全球汽车工业发展的必然,拥有广阔的发展前景。
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。加强需求侧管理,降低负荷峰谷差,提高系统的负荷率。应按照国家政策实行分时电价,适当加大峰谷电价差,从而达到消峰填谷的目的。电力企业应指导用户合理调整厂休日和上下班时间,有计划地避开高峰负荷,并通过制定相关政策要求用户定期淘汰高能耗的用电设备,减少无功损耗。电能质量治理需要重视人才培养和技术创新,以提升治理效果和推动科技进步。
在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为较重要的电能质量问题。(1)电压质量:是以实际电压与理想电压的偏差,反映供电企业向用户供应的电能是否合格的概念。这个定义能包括大多数电能质量问题,但不能包括频率造成的电能质量问题,也不包括用电设备对电网电能质量的影响和污染。(2)电流质量:反映与电压质量有密切关系的电流的变化,是电力用户除对交流电源有恒定频率、正弦波形的要求外,还要求电流波形与供电电压同相位以保证高功率因素运行。(3)供电质量:其技术含义是指电压质量和供电可靠性,非技术含义是指服务质量。电能质量治理需要进行科学合理的投资和融资,以保证经济可行性和可持续性。深圳园区电能质量治理仪表
电能质量治理需要建立高效的质量控制和监管体系,以保证治理方案的高质量和长效性。三相不平衡装置
经常见到的电能质量调节装置功能相对单一,例如,有源滤波器 APF、动态电压恢复器DVR等,全方面实现电力用户电能质量的设备是电能质量调节器,其组成主要是一个电容把一个并联逆变器和串联逆变器耦合在一起。并联逆变器进行非线性负载谐波电流及无功补偿使用的是 PWM 电流控制技术,起到调节电容直流电压的作用。而串联逆变器使用的是 PWM 电压控制技术,其主要是对输出的电压进行控制以达到抑制谐波、降低负荷的敏感程度。电能质量调节器由于其是有一个串联和并联的逆变器组成的,因此其具有两者的结构特征,对网络中电流和电压的波形可同时调节,电能质量调节器的应用极大的解决了电网中电能质量问题的出现。三相不平衡装置
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