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动态补偿滤波装置

更新时间:2020-12-22

简要描述:

动态补偿滤波装置APF(有源电力滤波器)的原理介绍及特点,ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。三相不平衡功能,减少中性线流过的电流。
1谐波综合治理的目的是以低成本获得高的效益。这里,高的效益是从企业和电力公司2个角度来

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动态补偿滤波装置APF(有源电力滤波器)的原理介绍及特点,ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。三相不平衡功能,减少中性线流过的电流。

1谐波综合治理的目的是以低成本获得高的效益。这里,高的效益是从企业和电力公司2个角度来衡量的。过去,企业从事谐波治理是被动的,也就是说,是单纯为了满足供电企业的要求而采取谐波治理,但这样做实际上是为了保证大多数企业的用电利益。基于上面的理念,谐波治理应尽量在下游进行,这样企业内部电网获得效益高,而当内部电网改善后,供电企业所关注的公共电网的质量自然就得到了保证。
产品简介

  功能:

  ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。

  应用范围:

  适用于并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。

  订货范例:

  具体型号:ANAPF150-380/BGL

  技术要求:谐波补偿电流150A,线电压等级380V 。

  接线方式:三相四线

  安装方式:立柜式

  互感器接线方式:负载侧

  2 技术参数

3 产品选型

 4 应用案例

    ANAPF在低压配电系统中的具体应用

  上海某中小型企业,变压器容量为150kVA,到了冬季当有大量的空调同时打开时,断路器就会跳闸,严重影响了公司的日常运营。经调查该公司有大量节能灯、变频空调、计算机、打印机和电梯等非线性负载,正是这些非线性负载降低了变压器的出力。研究表明谐波电流会引起变压器外壳外层硅钢片或某些紧固件发热,可能导致局部过热的发生,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏,缩减变压器使用寿命。谐波对变压器的使用效率产生重大的负面影响。经实际勘测分析发现该公司变压器裕量虽不大,但如果把谐波降低到符合国家标准规定的范围内,就可以满足日常的供电需求,没有必要扩容。对公司的用电负荷进行调查分析,发现照明回路负荷较大,并且因为照明回路使用了大量的节能灯,使该回路谐波含量比较高,是降低变压器出力的主要原因。

  用FLUKE 434对照明回路进行测量得到电流波形如图1所示。由图可知,电流波形与理想的正弦波相去甚远,畸变较为严重。电流波形的畸变会导致电压波形的畸变进而影响到其他设备如计算机的正常运转。同时N相电流达37A,电流不平衡问题也比较突出,存在较大的用电隐患。

  分次谐波含量数据如图2所示。由图可知,A相、B相、C相的THDi分别为19.7%、27.8%、26.6%,谐波污染非常严重,存在安全隐患。

  图1:照明回路电流波形          图2:照明回路分次谐波含量数据

  根据谐波含量,选用额定容量为50A的ANAPF对照明回路进行单独补偿,治理后得到的电流波形图、分次谐波含量数据分别如图3、图4所示。

  图3:治理后照明回路电流波形            图4:治理后照明回路分次谐波含量数据

  从图3、图4可以看出,治理后电流波形接近于的正弦波,电流的畸变得到了有效的控制;中性线电流也从37A降低到5A,消除了因中性线电流过大而引起的火灾隐患;电流的谐波含量也从20%左右降到了3%左右,谐波含量大为降低,已符合GB T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定标准。

  ANAPF有效的降低了THDi,同时治理了三相不平衡,减少了中性线流过的电流,有效的提高了各项电能指标,使各种用电设备能正常稳定运行,延长了设备的使用寿命,减少了因电路故障而产生的损失。
对于线性用户,基波和谐波潮流一致,感应式电能表少计量了用户消耗的电能,但计量的电能仍大于基波电能;对于非线性用户,用户自身向电网输送谐波分量,谐波潮流与基波潮流相反,感应式电能表计量的值大于用户消耗的电能而小于用户所消耗的基波电能。
低压配电网的谐波治理措施,低压配电网的谐波治理措施主要有两个:一是主动措施,即从谐波源本身出发,使其不产生谐波或降低其输出的谐波的含量;二是被动措施,即通过安装电力滤波器,滤掉谐波源产生的谐波,或者阻碍电力系统的谐波流入用户电网。主动措施包括多脉冲整流技术、脉宽调制技术(PWM)、矩阵变换器、四象限变流器等。采用主动措施可以有效限制谐波的产生,但由于非线性负载的多样性,通过主动措施*消除谐波电流是不可能的。被动措施主要有PPF以及近几年来兴起的APF。PPF因其成本低、结构简单和维护方便的原因得到了广泛应用,但其有些缺点是难以克服的,如只能滤除特定频率的谐波、容易和系统发生并联谐振、对于波动性负载滤波效果不理想等。APF具有响应速度快、滤波能力强、安装灵活、方便扩展的特点,近几年来得到了越来越广泛的应用。

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