《电能质量改善方案》是一种电能质量监测改善系统,是在电能质量问题不断出现的情况下提出的。该方案主要作用于用户端供配用电设备,并提供电能质量改善设备(如有源滤波器、无功补偿设备等)帮助改善用户电能质量,使用户用电更加经济、安全、可靠。电能质量监测改善系统作用于用户端供配用电设备。该系统能够实时监测用户端电能源中存在的电能质量问题,并提供电能质量改善设备(如有源滤波器、无功补偿设备等)帮助改善用户电能质量。使用户用电更加经济、安全、可靠。可接入全时动态能效管控系统。电能源是一切工农商业和生活设施的驱动力,而现代供配用电系统是较复杂的非线性系统。随着工农业生产规模的迅速扩大和电力电子新技术的应用,大量的非线性、不对称负荷产生的谐波电流、冲击无功、负序电流注入电网,伴随产生了大量的电能质量问题。电能质量治理需要进行综合规划和系统设计,针对不同的问题选择合适的治理方法。苏州有源滤波功能公司
电能质量的主要治理方案:电网用户需要处理的电能质量问题,主要是功率因数问题、谐波问题、三相负载不平恒问题以及电压瞬变问题。 针对这些问题的常见的治理手段主要有:电容补偿、调谐补偿、单相分别补偿、动态投切补偿、无源滤波、有源滤波等等。每种手段主要针对某个方面的问题治理,但同时会影响到其他方面,或者会产生不利影响,或者会有顺带的帮助作用。 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。 苏州APF技术电能质量治理需要加强供应链管理和全流程管理,以提高治理效益和市场竞争力。
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。
影响电能质量的主要因素是系统的谐波电流。谐波电流主要为终端用户负荷引起,大部分情况下,用电设备的非线性是谐波电流产生的主要原因。比如电弧炉,负载周期为2? 8 h,0.5-1 h为熔化阶段,此阶段的特点是在电极和固态原料之间形成不稳定的电弧,它呈现不规则波动,三相电流不平衡而且数值较大,具有冲击性,一般包含的谐波为2、3、4、5等 连续性低次谐波。电力系统中谐波源主要分为3种类型:(1)系统中的用电设备。包括电弧炉、电石炉等非线性负荷,系统中的调压装置,可控硅整流装置和变频装置等,这类负荷工作时都会产生大量谐波。(2)输变电设备。输变电设备主要指电力变压器,大容量变压器一般工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,当变压器铁芯接近饱和时,磁化曲线的非线性会使磁化电流呈尖顶波形,从而产生大量谐波 。(3)分布式发电设备。风电、光伏等新能源发电设备均通过电力电子设备进行并网将产生谐波,造成污染 。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。
影响电能质量的因素:电压偏差的产生。(1)系统电源阻抗和峰、谷负荷的存在是产生电压偏差的主要原因。同时系统无功电源没有达到分层控制和动态就地平衡的原则就地平衡,导致系统无功容量严重不足,或电容器、调相机不能按照功率因数自动投切也增加了附加电压偏差。(2)电网中有载调压设备不足或有载调压设备配置不合理,导致为用户供电的某一系列电压变换系列中没有电压调整手段,在系统电能质量低劣时电压质量低劣。(3)配电网结构不合理,供电负荷与电网的阻抗参数不匹配:如电源结构不合理,没有靠近负荷中心,导线截面偏小,线路中负荷电流密度过大,供电半径偏大超出了允许范围等。(4)用户功率因数太低或用户变电设备负荷率太低。电能质量治理是提高电力系统供电质量的重要手段。苏州提高供电质量装置厂
电能质量治理需要综合考虑电网规模、经济效益、技术可行性、成本效益等因素。苏州有源滤波功能公司
串联电压补偿: 该补偿方式旨在把电压跌落期间迅速向系统注入幅值、相角和频率都可控的三相电压与供电电压相串联,抵消电压跌落的影响。依据电压相位的不同,串联电压补偿又细分为超前相电压补偿、恒相电压补偿与同相电压补偿。超前相电压补偿要求注入较大幅值的补偿电压,而且在补偿初期易产生负荷电压相位突变角,致使负荷侧的电压波形严重不连续,引发系统振荡。在恒相串联电压补偿中,负荷电压的幅值和相位在补偿前后都不发生变化。并联电流补偿:方法既为了在电网电压跌落时,保持负荷处电压处于正常水平,免于不必要的干扰,又为了消除大容量负荷启动时随之而来的电流严重畸变现象对电网造成的损害。在同等条件下,并联电流补偿技术需对电力系统及其负荷两侧同时进行补偿,与串联电压补偿技术只需补偿系统电压跌落某一部分相比,耗费更多的能量与成本。而且,因系统阻抗经常发生改变而难以确定运用并联电流补偿技术,所以在消除电网电压跌落对负荷的干扰实践中,一般使用串联电压补偿技术。苏州有源滤波功能公司
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