补谐波APF设备工程

时间:2023年03月16日 来源:

    全国各地拉响限电警报,在工业领域掀起了一阵停电停工潮,有地区甚至影响到居民的生活出行,给交通秩序带来一些麻烦。一些单位提出在年底之前陆陆续续都会出现短期停电的情况,可见这次的“限电”政策来的迅猛与迫切。从长远角度看,节能需要从源头抓。限电只是节能减排的一个手段,有临时性、短时性的特点,节电是自发性的,用户在用电过程中时时刻刻都可以进行。节电不仅有利于节省国家的电力资源,避免浪费,同时主要受益者实则是用户自己,节省的电量就是实打实的节省电费支出。而在工业制造的用电环境中,节电就是合理用电,避免浪费。企业用电中电能浪费根源:■无功电流在线路上造成损耗;■无功电流或不平衡电流,造成变压器容量浪费;■谐波电流导致电缆发热损耗等。APF有源滤波治理,大幅降低3次、5次、7次等高频次奇次谐波含量,保证精密设备正常工作,避免设备误操作。 APF有源滤波器作为谐波消除装置的优点越来越突出。补谐波APF设备工程

补谐波APF设备工程,APF

    有源电力滤波器(ActivePowerFilter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。如今很多企业由于大量的投入使用非线性负载,导致系统谐波含量超标,从而引发纯电容补偿电容炸裂、功率因素降低甚至会影响同一电网下方其他负载的正常运行,在一定程度上影响企业生产效率;而有源滤波器的出现能彻底解决这一难题,区别于传统的无源滤波补偿技术,除了具有动态精确滤除2~25次谐波电流的通用功能外,它还通过IGBT等元器件热交换系数的控制调节和模块与整机特有的散热风道设计,来减低设备自身的发热量和增强风道系统的散热性能,提高设备对较高温度工业现场运行环境的适应能力,能针对性地满足玻璃、陶瓷、冶金等现场环境温度高行业用户的谐波治理需求。智能APF公司说到APF有源滤波器的应用领域,首先要知道,为什么要用有源滤波器?

补谐波APF设备工程,APF

    电力谐波的主要危害有:1、引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;2、产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降低;3、加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;4、使设备(如电机、继电保护、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;5、干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。谐波治理措施主要有三种:一是主动治理,即从谐波源本身出发,通过改进用电设备,使其不产生或少产生谐波;二是受端治理,即从受到谐波影响的设备或系统出发,提高它们抗谐波干扰能力;三是被动治理,即通过安装APF电力滤波器,阻止谐波源产生的谐波注入电网,或者阻止电力系统的谐波流人负载端。由于谐波源的性和复杂性,主动治理方法受设备结构、效率、成本、可靠性等因素影响,只能解决部分问题,受端治理方法和被动治理方法仍是目前治理电力谐波问题的主要方法。例如通过串联失谐电抗器抑制无功补偿电容器导致的谐波共振放大,通过在系统中安装无源电力滤波器和APF有源电力滤波器进行滤波等等。

    宝石、单晶硅、玻璃合成行业宝石、单晶硅、玻璃在合成的时候采用的加热设备都是中频炉。在中频炉的整流设备产生的谐波会对电网造成危害。整流部分的作用是把我们生活中用的50HZ的交流电变成一个脉动的直流电的过程。根据整流脉冲数的不同可以分成6脉整流,12脉整流,24脉整流等。通常的三相6脉冲桥式整流线路在工作时会对电网产生5次,7次,11次,13次和更高次的谐波干扰电流,那么此时如果不通过APF有源电力滤波器对谐波进行滤除治理,则会对供电系统造成较大的影响。如果采用三相6脉冲可控硅桥式整流线路,它们工作时产生的谐波干扰有可能造成当地电网谐波超标(取决于当地电网的短路容量,短路容量应大于400MVA),或导致某些精密设备和仪器不能正常工作;若采用六相12脉冲桥式整流线路,由于变压器的特殊接线方法,5次,7次谐波电流将在变压器内部相互抵消,从而使对电网的谐波干扰大幅度降低。12脉冲可控硅桥式整流线路的低次谐波是11次,不含5、7次谐波分量。中频炉造成的谐波畸变严重,但是功率因数高达,滤波治理困难,容易造成过补偿。 这类场景APF有源电力滤波器为必不可少的关键设备。

补谐波APF设备工程,APF

    对于单相整流电路非线性负荷而言,传统的无源滤波器并不适用。这主要是由于其滤波效果较差,同时还会生成较大容性无功,而这部分容性无功既是非线性负荷不会用到的,也是整体电网所不需要的。因此,有关部门应当采用APF有源滤波器进行治理。在单独使用此类APF滤波器对线路中谐波电流进行检测的时候,能够生成将其抵消的补偿类电流。然而从整体效果上来看,此类APF滤波器只能够确保安装部位上游的谐波电流变小,却不能对下游线路产生效果。所以,当对上述特征加以了解后,便能够针对性地处理三次谐波污染,即将有源的APF滤波器安装到存在三次谐波的下游线路中。除此之外,经过多年实践可知,当滤波器距离三次谐波电流源头越近,其防治的效果越好。与此同时,若三次谐波的过滤器为并联形式,也能够降低三次谐波的电压,所以,将三次谐波的滤波器并联于非线性的负荷比较大供电点处时,能够将三次谐波影响的危害控制在较低。 分为无源滤波和APF有源滤波器,无源滤波器投资偏低,APF投资偏高。补无功APF设计

造纸行业、港口码头行业的电力系统中会产生较多的谐波源,需要安装APF有源电力滤波器。补谐波APF设备工程

    APF有源电力滤波器与电容补偿共同进行电能质量治理时,会存在一定概率的振荡问题。系统发生谐振后相应频率次的电流会增加,轻则导致客户电网侧谐振频率次电流增加从而加剧谐波污染,重则导致配电系统中保护装置动作或引起线路发热造成火灾和停机风险。一般来讲,厂家在APF有源电力滤波器设备安装前或者次开机时,通过投切电容性负载前后电网谐波的变化来获取谐振信息,对相应次补偿谐波电流进行幅值限制或者取消相应次频率补偿来解决谐振问题。但这种方式不能穷举所有工况,自适应性差,仍然存在较大概率的谐振风险。我司使用自动识别并抑制谐振的方式解决谐振问题,该方法可以实时处理谐振问题并且不依赖任何现场参数具有灵活可靠的特点。对用低压配电系统来讲,产生谐振的原因一般可以分为两种:一种是配电系统存在与系统谐振频率相对应的谐振电压或者电流谐波,无论是否使用APF有源电力滤波器系统都处于谐振状态;另一种是因为引入了APF有源电力滤波器导致配电系统产生谐振。第一种谐振情况发生概率较低,可以通过引入有源电力滤波器并使用有源阻尼控制策略进行抑制,第二种情况较为常见,且往往出现在配电系统中含有电容性负载的应用场景。 补谐波APF设备工程

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