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  • 電力系統(tǒng)諧波危害的檢測和治理

    2018-04-13 15:49:42 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    摘要:目前電力系統(tǒng)諧波危害已經(jīng)引起了各個部門的關(guān)注,為了整個供電系統(tǒng)的供電質(zhì)量,必須對諧波進行有效的檢測和治理。關(guān)鍵字:電力諧波

    摘要:目前電力系統(tǒng)諧波危害已經(jīng)引起了各個部門的關(guān)注,為了整個供電系統(tǒng)的供電質(zhì)量,必須對諧波進行有效的檢測和治理。


    關(guān)鍵字:電力諧波   檢測  治理


    前言


    隨著我國工業(yè)化進程的迅猛發(fā)展,電網(wǎng)裝機容量不斷加大,電網(wǎng)中電力電子元件的使用也越來越多,致使大量的諧波電流注入電網(wǎng),造成正弦波畸變,電能質(zhì)量下降,不但對電力系統(tǒng)的一些重要設(shè)備產(chǎn)生重大影響,對廣大用戶也產(chǎn)生了嚴重危害。目前,諧波與電磁干擾、功率因數(shù)降低被列為電力系統(tǒng)的三大公害,因而了解諧波產(chǎn)生的機理,研究和清除供配電系統(tǒng)中的高次諧波,對改于供電質(zhì)量、確保電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟運行都有著十分重要的意義。


    一、電力系統(tǒng)諧波危害


    ①諧波會使公用電網(wǎng)中的電力設(shè)備產(chǎn)生附加的損耗,降低了發(fā)電、輸電及用電設(shè)備的效率。大量三次諧波流過中線會使線路過熱,嚴重的甚至可能引發(fā)火災(zāi)。

     

    ②諧波會影響電氣設(shè)備的正常工作,使電機產(chǎn)生機械振動和噪聲等故障,變壓器局部嚴重過熱,電容器、電纜等設(shè)備過熱,絕緣部分老化、變質(zhì),設(shè)備壽命縮減,直至最終損壞。


    ③諧波會引起電網(wǎng)諧振,可能將諧波電流放大幾倍甚至數(shù)十倍,會對系統(tǒng)構(gòu)成重大威脅,特別是對電容器和與之串聯(lián)的電抗器,電網(wǎng)諧振常會使之燒毀。

     

    ④諧波會導(dǎo)致繼電保護和自動裝置誤動作,造成不必要的供電中斷和損失。


    ⑤諧波會使電氣測量儀表計量不準確,產(chǎn)生計量誤差,給供電部門或電力用戶帶來直接的經(jīng)濟損失。


    ⑥諧波會對設(shè)備附近的通信系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,輕則產(chǎn)生噪聲,降低通信質(zhì)量;重則導(dǎo)致信息丟失,使通信系統(tǒng)無法正常工作。

     

    ⑦諧波會干擾計算機系統(tǒng)等電子設(shè)備的正常工作,造成數(shù)據(jù)丟失或死機。


    ⑧諧波會影響無線電發(fā)射系統(tǒng)、雷達系統(tǒng)、核磁共振等設(shè)備的工作性能,造成噪聲干擾和圖像紊亂。


    二、諧波檢測方法


    1.模擬電路


    消除諧波的方法很多,即有主動型,又有被動型;既有無源的,也有有源的,還有混合型的,目前較為先進的是采用有源電力濾波器。但由于其檢測環(huán)節(jié)多采用模擬電路,因而造價較高,且由于模擬帶通濾波器對頻率和溫度的變化非常敏感,故使其基波幅值誤差很難控制在10%以內(nèi),嚴重影響了有源濾波器的控制性能。近年來,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究取得了較大進展,由于神經(jīng)元有自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)能力,且結(jié)構(gòu)簡單,輸入輸出關(guān)系明了,因此可用神經(jīng)元替代自適應(yīng)濾波器,再用一對與基波頻率相同,相位相差90度的正弦向量作為神經(jīng)元的輸入。由神經(jīng)元先得到基波電流,然后檢測出應(yīng)補償?shù)碾娏鳎瑥亩瓿芍C波電流的檢測。但人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的硬件目前還是一個比較薄弱的環(huán)節(jié),限制了其應(yīng)用范圍。


    2.傅立葉變換


    利用傅立葉變換可在數(shù)字域進行諧波檢測,電力系統(tǒng)的諧波分析,目前大都是通過該方法實現(xiàn)的,離散傅立葉變換所需要處理的是經(jīng)過采樣和A/D轉(zhuǎn)換得到的數(shù)字信號,設(shè)待測信號為x(t),采樣間隔為 t秒,采樣頻率 =1/ t滿足采樣定理,即 大于信號最高頻率分量的2倍,則采樣信號為x(n t),并且采樣信號總是有限長度的,即n=0,1……N-1。這相當于對無限長的信號做了截斷,因而造成了傅立葉變換的泄露現(xiàn)象,產(chǎn)生誤差。此外,對于離散傅立葉變換來說,如果不是整數(shù)周期采樣,那么即使信號只含有單一頻率,離散傅立葉變換也不可能求出信號的準確參數(shù),因而出現(xiàn)柵欄效應(yīng)。通過加窗可以減小泄露現(xiàn)象的影響。


    3.小波變換


    小波變換已廣泛應(yīng)用于信號分析、語音識別與合成、自動控制、圖象處理與分析等領(lǐng)域。電力諧波是由各種頻率成分合成的、隨機的、出現(xiàn)和消失都非常突然的信號,在應(yīng)用離散傅立葉變換進行處理受到局限的情況下,可充分發(fā)揮小波變換的優(yōu)勢。即對諧波采樣離散后,利用小波變換對數(shù)字信號進行處理,從而實現(xiàn)對諧波的精確測定。小波可以看作是一個雙窗函數(shù),對一信號進行小波變換相當于從這一時頻窗內(nèi)的信息提取信號。對于檢測高頻信息,時窗變窄,可對信號的高頻分量做細致的觀測;對于分析低頻信息,這時時窗自動變寬,可對信號的低頻分量做概貌分析。所以小波變換具有自動“調(diào)焦”性。其次,小波變換是按頻帶而不是按頻點的方式處理頻域信息,因此信號頻率的微小波動不會對處理產(chǎn)生很大的影響,并不要求對信號進行整周期采樣。另外,由小波變換的時間局部可知,在信號的局部發(fā)生波動時,不會象傅立葉變換那樣把影響擴散到整個頻譜,而只改變當時一小段時間的頻譜分布,因此,采用小波變換可以跟蹤時變和暫態(tài)信號。


    三、電力系統(tǒng)諧波治理


    限于篇幅問題,本文在此只介紹基于改造諧波源本身的諧波抑制方法,基于改造諧波源本身的諧波抑制方法一般有以下幾種。


    (1)增加整流變壓器二次側(cè)整流的相數(shù)


    對于帶有整流元件的設(shè)備,盡量增加整流的相數(shù)或脈動數(shù),可以較好地消除低次特征諧波,該措施可減少諧波源產(chǎn)生的諧波含量,一般在工程設(shè)計中予以考慮。因為整流器是供電系統(tǒng)中的主要諧波源之一,其在交流側(cè)所產(chǎn)生的高次諧波為tK 1次諧波,即整流裝置從6脈動諧波次數(shù)為n=6K 1,如果增加到12脈動時,其諧波次數(shù)為n=12K 1(其中K為正整數(shù)),這樣就可以消除5、7等次諧波,因此增加整流的相數(shù)或脈動數(shù),可有效地抑制低次諧波。不過,這種方法雖然在理論上可以實現(xiàn),但是在實際應(yīng)用中的投資過大,在技術(shù)上對消除諧波并不十分有效,該方法多用于大容量的整流裝置負載。


    (2)整流變壓器采用Y/ 或 /Y接線


    該方法可抑制3的倍數(shù)次的高次諧波,以整流變壓器采用 /Y接線形式為例說明其原理,當高次諧波電流從晶閘管反串到變壓器副邊繞組內(nèi)時,其中3的倍數(shù)次高次諧波電流無路可通,所以自然就被抑制而不存在。但將導(dǎo)致鐵心內(nèi)出現(xiàn)3的倍數(shù)次高次諧波磁通(三相相位一致),而該磁通將在變壓器原邊繞組內(nèi)產(chǎn)生3的倍數(shù)次高次諧波電動勢,從而產(chǎn)生3的倍數(shù)次的高次諧波電流。因為它們相位一致,只能在 形繞組內(nèi)產(chǎn)生環(huán)流,將能量消耗在繞組的電阻中,故原邊繞組端子上不會出現(xiàn)3的倍數(shù)次的高次諧波電動勢。從以上分析可以看出,三相晶閘管整流裝置的整流變壓器采用這種接線形式時,諧波源產(chǎn)生的3n(n是正整數(shù))次諧波激磁電流在接線繞組內(nèi)形成環(huán)流,不致使諧波注入公共電網(wǎng)。這種接線形式的優(yōu)點是可以自然消除3的整數(shù)倍次的諧波,是抑制高次諧波的最基本方法,該方法也多用于大容量的整流裝置負載。


    (3)盡量選用高功率因數(shù)的整流器


    采用整流器的多重化來減少諧波是一種傳統(tǒng)方法,用該方法構(gòu)成的整流器還不足以稱之為高功率因數(shù)整流器。高功率因數(shù)整流器是一種通過對整流器本身進行改造,使其盡量不產(chǎn)生諧波,其電流和電壓同相位的組合裝置,這種整流器可以被稱為單位功率因數(shù)變流器(UPFC)。該方法只能在設(shè)備設(shè)計過程中加以注意,從而得到實踐中的諧波抑制效果。


    (4)整流電路的多重化


    整流電路的多重化,即將多個方波疊加,以消除次數(shù)較低的諧波,從而得到接近正弦波的階梯波。重數(shù)越多,波形越接近正弦波,但其電路也越復(fù)雜,因此該方法一般只用于大容量場合。另外,該方法不僅可以減少交流輸入電流的諧波,同時也可以減少直流輸出電壓中的諧波幅值,并提高紋波頻率。如果把上述方法與PWM技術(shù)配合使用,則會產(chǎn)生很好的諧波抑制效果。該方法用于橋式整流電路中,以減少輸入電流的諧波。


    當然,除了基于改造諧波源本身的諧波抑制方法,還有基于諧波補償裝置功能的諧波抑制方法,它包括加裝無源濾波器、加裝有源濾波器、裝設(shè)靜止無功補償裝置(SVC)等等,在此就不再詳細論述。


    隨著現(xiàn)代信息技術(shù),計算機技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,電能質(zhì)量問題已越來越引起用戶和供電部門的重視。應(yīng)用先進的電能質(zhì)量測試儀器不僅能大大提高電能質(zhì)量的監(jiān)測與治理水平,同時還可建立先進可靠的電能質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),及時分析和反映電網(wǎng)的電能質(zhì)量水平,找出電網(wǎng)中造成電能質(zhì)量諧波及故障的原因,采取相應(yīng)的措施,為保證電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行提供重要的保障。


    參考文獻:


    電能質(zhì)量-公用電網(wǎng)諧波 GB/T14549-1993[J]
    呂潤馀.電力系統(tǒng)高次諧波.[M].北京:中國電力出版社,1998
    陳偉華. 電磁兼容實用手冊.北京: 機械工業(yè)出版社,1998
     

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    責任編輯:電力交易小郭

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