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安科瑞源濾波器在煙草行業(yè)低壓配電系統(tǒng)中應(yīng)用的分析

更新時(shí)間:2023-10-20      點(diǎn)擊次數(shù):337

隨著煙草行業(yè)的飛速發(fā),設(shè)備技術(shù)改造接踵而來(lái),業(yè)內(nèi)已開(kāi)始把節(jié)能減排作為重點(diǎn)工作全面啟動(dòng)并實(shí)施。在新完成的技術(shù)改造項(xiàng)目中,控制設(shè)備采用了大量的變頻器設(shè)備。但變頻器設(shè)備的非線性負(fù)載屬性會(huì)給生產(chǎn)配電電網(wǎng)系統(tǒng)中注入大量的諧波電流。諧波電流在電網(wǎng)陽(yáng)抗上產(chǎn)生的壓降,會(huì)使電壓波形變成非正弦,造成生產(chǎn)用電環(huán)境惡化,出現(xiàn)變壓器溫度升高、電容補(bǔ)償器損,電纜發(fā)熱絕緣下,自動(dòng)化生產(chǎn)線通訊網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重受干擾,設(shè)備信息記錄和傳輸數(shù)據(jù)不完整,數(shù)據(jù)丟失等故障發(fā)生。有源濾波器作為在配電網(wǎng)終中抑制或消除高次諧波的設(shè)備,可以提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性及企業(yè)設(shè)備的供電質(zhì),減少因設(shè)備誤動(dòng)作而造成的經(jīng)濟(jì)損失及諧波電流在輸配電線路上產(chǎn)生的熱損,從而降低用電設(shè)備發(fā)熱,提高設(shè)備的使用壽命并減少絕緣老化及設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,可減少諧波對(duì)系統(tǒng)信號(hào)傳輸?shù)挠绊懀黾酉到y(tǒng)可靠性和電網(wǎng)供電質(zhì)量,保證供電網(wǎng)絡(luò)高效運(yùn)行。

1系統(tǒng)介紹

有源電力濾波器是一種可動(dòng)態(tài)抑制諧波的新型電力電子裝置。其原理是用補(bǔ)償裝置產(chǎn)生一個(gè)與該諧波電流大小相等而極性相反的補(bǔ)償電流抵消補(bǔ)償對(duì)象中檢測(cè)出的諧波電流,*終使電網(wǎng)電流只含基波分量。這種濾波器可保護(hù)補(bǔ)償特性不受電網(wǎng)阻抗的影響,并對(duì)頻率和幅值都變化的諧波進(jìn)行跟蹤補(bǔ)償。有源電力濾波器具備高度可控性和響應(yīng)性,其補(bǔ)償性能優(yōu)于傳統(tǒng)方式,能夠克服無(wú)源濾波器的各種缺點(diǎn),具有一機(jī)多能的特點(diǎn),既能補(bǔ)償各次諧波,亦能抑制閃變、補(bǔ)償無(wú)功。此,還具:

(1)自適應(yīng)能力強(qiáng),可自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償頻率和幅值都在變化的諧波,對(duì)補(bǔ)償對(duì)象快速響應(yīng),并實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償。

(2)可同時(shí)對(duì)諧波和無(wú)功電流進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償程度連續(xù)可調(diào)。

(3)補(bǔ)償無(wú)功功率時(shí)不需要儲(chǔ)能元件,補(bǔ)償諧波電流時(shí)所需的儲(chǔ)能元件也不大。

(4)濾波特性不受系統(tǒng)阻抗的影響,不易與系統(tǒng)阻抗發(fā)生諧振。

2系統(tǒng)工作原理

有源電力濾波器工作原理如1所示。

img1 

1有源濾波器工作原理

先檢測(cè)出補(bǔ)償對(duì)象的電流瞬時(shí)值,隨后通過(guò)指令電流運(yùn)算電路得出諧波補(bǔ)償電流的指令信號(hào)。該信號(hào)控制變流器產(chǎn)生的補(bǔ)償電流可抵消負(fù)載電流中的諧波成份及無(wú)功電流,*終獲得期望的電源電流。其補(bǔ)償諧波的等效電路圖如2所示

img2 

2補(bǔ)償諧波的等效電路圖

2中可以得到電網(wǎng)側(cè)的諧波電流,可用下式描:

Ish=ILh-Ich

只要控制有源電力濾波器的輸出電Ich使其滿Ich=lLh,即可使電網(wǎng)側(cè)的諧波電Ish=0。

3低壓配電系統(tǒng)的安裝與應(yīng)用

本系統(tǒng)選擇廠區(qū)內(nèi)制絲設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、空壓機(jī)及除塵設(shè)備3個(gè)不同變頻負(fù)載用的變壓器作為試驗(yàn)測(cè)試對(duì)象,在安裝有源濾波器前后,分別進(jìn)行滿載測(cè)試,并詳細(xì)記錄相關(guān)數(shù)據(jù),具體結(jié)果所述如:

3#2000KVA變壓器負(fù)載主要是制絲車(chē)間動(dòng)力設(shè)備,由于制絲設(shè)備大量使用變頻,變頻器作為典型的非線性負(fù)載,在工作過(guò)程中同時(shí)也作為諧波,發(fā)出了大量的諧波電流,導(dǎo)致變壓器副邊側(cè)電流波形發(fā)生嚴(yán)重畸變3#變壓器正常運(yùn)行負(fù)荷電流1270A左右,在設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)下測(cè)試5次諧波電56A,7次諧波電37A,11次諧波電30A,電流畸變率達(dá)6.5%,總諧波電流達(dá)1270X6.5%=82.55A。從測(cè)試圖上看電流波形已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重畸變,電能質(zhì)量受到了非常嚴(yán)重的影,在變壓器副邊側(cè)并聯(lián)接入一臺(tái)150A有源濾波器對(duì)諧波進(jìn)行集中治理。

4#變壓器負(fù)載主要是動(dòng)力車(chē)21組空調(diào)機(jī)組,每組空調(diào)機(jī)組2-3臺(tái)75kW變頻器變賴器作為典型的非線性負(fù)載,在工作過(guò)程中同時(shí)也作為諧波,發(fā)出了大量的諧波電,導(dǎo)致變壓器副邊側(cè)電流波形發(fā)生嚴(yán)重畸變4#變正常運(yùn)行負(fù)荷電流880A左右,在設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)下測(cè),5次諧波電流高達(dá)185A,7次諧波達(dá)71A11次諧波達(dá)37A,13次諧波達(dá)18A、19次諧波達(dá)14A23次諧波達(dá)24A,電流畸變率達(dá)23.7%,總諧波電流達(dá)880X23.7%=208.56A。從測(cè)試圖上看電流波形已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重畸,電能質(zhì)量受到了非常嚴(yán)重的影響,在變壓器副邊側(cè)并聯(lián)接入兩臺(tái)150A有源濾波裝置對(duì)諧波進(jìn)行集中治理。

6#變壓器負(fù)載主要是動(dòng)力車(chē)間4臺(tái)空壓機(jī)、2臺(tái)真空泵及除塵系統(tǒng),這些設(shè)備使用了大功率變頻器。變頻器作為典型的非線性負(fù)載,在工作過(guò)程中同時(shí)也是諧波源,發(fā)出了大量的諧波電流,導(dǎo)致變壓器副邊側(cè)電流波形發(fā)生嚴(yán)重奇變。6#變運(yùn)行負(fù)荷電流1800A左右,在設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)下測(cè),5次諧波達(dá)223A、7次諧波達(dá)73A、11次諧波達(dá)49、13次諧波達(dá)22A、17次諧波達(dá)23A,電流畸變率達(dá)13.5%,總諧波電流達(dá)1800X13.5%=243A從測(cè)試圖上看電流波形已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重踏變,電能質(zhì)量受到了非常嚴(yán)重的影,在變壓器副邊制并聯(lián)接2臺(tái)150A有源濾波裝置對(duì)諧波進(jìn)行集中治理。

詳見(jiàn)對(duì)3#2000kVA變壓器低壓線制補(bǔ)償前與補(bǔ)償后測(cè)試數(shù)據(jù)的對(duì)比圖,見(jiàn)3

img3 

13#2000KVA變壓器低壓出線側(cè)補(bǔ)償前

的諧波電流、諧波電壓及波形圖

img4 

33#2000KVA變壓器低壓出線側(cè)補(bǔ)償后的

諧波電流、諧波電壓及波形圖

4數(shù)據(jù)分析

(1)3#2000kVA變壓器補(bǔ)償前的電流畸變(THDI)平均6.5%,補(bǔ)償以后降2.2%,電壓畸變(THDU)2.4%,補(bǔ)償后降1.6%,電流波形補(bǔ)償前后有明顯變化,波形正弦化。諧波電流補(bǔ)償率87.26%,總補(bǔ)償效果超75%。補(bǔ)償后總電流有明顯下降,補(bǔ)償效果比較理想。

(2)4#2000kVA變壓器補(bǔ)償前的電流畸變(THDI)平均23.7%,補(bǔ)償以后降6.4%電壓畸變(THDU)4.9%,補(bǔ)償后降3.0%,電流波形補(bǔ)償前后有明顯變,波形接近正弦。諧波電流補(bǔ)償率84.92%,總補(bǔ)償效果超75%。補(bǔ)償后總電流有明顯下降,總的補(bǔ)償效果比較理想。

(3)6#2000kVA變壓器補(bǔ)償前的電流畸變(THDI)平均13.5%,補(bǔ)償以后降2.9%,電壓畸變(THDU)3.3%,補(bǔ)償后降1.7%,電流波形補(bǔ)償前后有明顯變化,波形接近正弦。諧波電流補(bǔ)償率87.71%,總補(bǔ)償效果超75%。補(bǔ)償后總電流有明顯下降,總的補(bǔ)償效果比較理想。

(4)系統(tǒng)諧波得到了有效的降低,波形全部均可得到明顯改善。在設(shè)備容量之內(nèi)補(bǔ)償率大75%;當(dāng)超出設(shè)備補(bǔ)償容量時(shí),設(shè)備*大輸出能力補(bǔ)償。變壓器電流畸變率降低到6.5%以下,電能質(zhì)量會(huì)得到有效的提高。

(5)電能消耗得到有效的節(jié)約和控制,經(jīng)過(guò)諧波治理,電能消耗可以得到節(jié)約和控制,設(shè)備運(yùn)行總電流得到下,節(jié)約能耗10%以上。

5安科APF有源濾波器產(chǎn)品選型

5.1產(chǎn)品特點(diǎn)

(1)DSP+FPGA控制方式,響應(yīng)時(shí)間短,全數(shù)字控制算法,運(yùn)行穩(wěn)定;

(2)一機(jī)多能,既可補(bǔ)諧波,又可兼補(bǔ)無(wú)功,可對(duì)251次諧波進(jìn)行全補(bǔ)償或特定次諧波進(jìn)行補(bǔ)償;

(3)具有完善的橋臂過(guò)流保護(hù)、直流過(guò)壓保護(hù)、裝置過(guò)溫保護(hù)功能;

(4)模塊化設(shè)計(jì),體積小,安裝便利,方便擴(kuò)容;

(5)7英寸大屏幕彩色觸摸屏以實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制,使用方便,易于操作和維護(hù);

(6)輸出端加裝濾波裝置,降低高頻紋波對(duì)電力系統(tǒng)的影響;

(7)多機(jī)并聯(lián),達(dá)到較高的電流輸出等級(jí);

5.2型號(hào)說(shuō)明

img5 

5.3尺寸說(shuō)明

img6 

img7 

5.4產(chǎn)品實(shí)物展示

img8img9 

ANAPF有源濾波器

6安科瑞智能電容器產(chǎn)品選型

6.1產(chǎn)品概述

AZC/AZCL系列智能電容器是應(yīng)用0.4kV、50Hz低壓配電中用于節(jié)省能源、降低線損、提高功率因數(shù)和電能質(zhì)量的新一代無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備。它由智能測(cè)控單元,晶閘管復(fù)合開(kāi)關(guān)電路,線路保護(hù)單元,兩臺(tái)共補(bǔ)或一臺(tái)分補(bǔ)低壓電力電容器構(gòu)成。可替代常規(guī)由熔絲、復(fù)合開(kāi)關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等散件在柜內(nèi)和柜面由導(dǎo)線連接而組成的自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置。具有體積更小,功耗更低,維護(hù)方便,使用壽命長(zhǎng),可靠性高的特點(diǎn),適應(yīng)現(xiàn)代電網(wǎng)對(duì)無(wú)功補(bǔ)償?shù)母咭蟆?/span>

AZC/AZCL系列智能電容器采用定LCD液晶顯示器,可顯示三相母線電壓、三相母線電流、三相功率因數(shù)、頻率、電容器路數(shù)及投切狀態(tài)、有功功率、無(wú)功功率、諧波電壓總畸變率、電容器溫度等。通過(guò)內(nèi)部晶閘管復(fù)合開(kāi)關(guān)電路,自動(dòng)尋找適宜投入(切除)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)過(guò)零投切,具有過(guò)壓保護(hù)、缺相保護(hù)、過(guò)諧保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)等保護(hù)功能。

6.2型號(hào)說(shuō)明

img10 

AZC系列智能電容器選型:

img11 

AZCL系列智能電容器選型:

img12 

6.3產(chǎn)品實(shí)物展示

img13img14 

AZC系列智能電容模AZCL系列智能電容模塊

img15 

安科瑞無(wú)功補(bǔ)償裝置智能電容方案

7結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)過(guò)諧波治理后,電能質(zhì)量得到提高,用電環(huán)境得到明顯改善,諧波電流在輸配電線路及設(shè)備上產(chǎn)生的熱損失減,絕緣老化程度降低,設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用減少,設(shè)備的使用壽命延長(zhǎng),生產(chǎn)效率得到提高。同時(shí)抑制了諧波對(duì)信息化管理底層自控網(wǎng)絡(luò)的干擾,增加了信息化管理系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性運(yùn),綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著,對(duì)企業(yè)高效快速發(fā)展有著非常重要的意義。

參考文獻(xiàn)

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[8]安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用手冊(cè)2022.05.

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