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谐波电流及抑制
.谐波电流
一般来说,理想的交流电源应是纯粹弦波形,但因现实世界
中的输出阻抗及非线性负载的原因,导致电源波形失真。
近年来
整流性负载的大量使用,造成大量的谐波电流,也间接污染了市电,产生电压的谐波成份.另外一些市售的发电机或UPS本身输
出电压就非纯粹弦波,甚至有方波的情形,失真情形更严重,所含谐波成份占了很大的比。
1•谐波的危害
谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。
谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。
谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。
对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
2.谐波是怎么产生的
一是发电源质量不高产生谐波:
发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。
二是输配电系统产生谐波:
输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。
它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。
铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流%
三是用电设备产生的谐波:
晶闸管整流设备。
由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。
我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一局部缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一局部缺角的正弦波,显然在留下局部中含有大量的谐波。
如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时那么含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量
可达基波的30%;接容性负载时那么含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。
如果整流装置为三相全控桥6脉整流
器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果
是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。
经统计表明:
由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源
变频装置。
变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。
电弧炉、电石炉。
由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到上下不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。
其中主要是27次的谐波,平均可达基波的8%20%,最大可达45%。
气体放电类电光源。
荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。
分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。
家用电器。
电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。
在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。
这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。
3.谐波抑制
为解决电力电子装置和其他谐波源的谐波污染问题,根本思路有两条:
一条是装设谐波补偿装置来补偿谐波,这对各种谐波源都是适用的;另一条是对电力电子装置本身进行改造,使期不产生谐波,且功率因数可控制为1,这当然只适用于作为主要谐
波源的电力电子装置。
装设谐波补偿装置的传统方法就是采用LC调谐滤波器。
这种
方法既可补偿谐波,又可补偿无功功率,而且结构简单,一直被广泛使用。
这种方法的主要缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振,导致谐波放大,使LC滤波器过
载甚至烧毁。
此外,它只能补偿固定频率的谐波,补偿效果也不甚理想。
2.无功补偿
人们对有功功率的理解非常容易,而要深刻认识无功功率却并不是轻而易举的。
在正弦电路中,无功功率的概念是清楚的,而在含有谐波时,至今尚无获得公认的无功功率定义。
但是,对无功功率这一概念的重要性,对无功补偿重要性的认识,却是一致的。
无功补偿应包含对基波无功功补偿和对谐波无功功率的补偿。
无功功率对供电系统和负荷的运行都是十分重要的。
电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的。
因此,粗略地说,为了输送有功功率,就要求送电端和受电端的电压有一相位差,这在相当
宽的范围内可以实现;而为了输送无功功率,贝y要求两端电压有一幅值差,这只能在很窄的范围内实现。
不仅大多数网络元件消耗无功功率,大多数负载也需要消耗无功功率。
网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中某个地方获得。
显然,这些无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送是不合理的,通常也是不可能的。
合理的方法应是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,这就是无功补偿。
无功补偿的作用主要有以下几点:
〔1〕提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。
〔2〕稳定受电端及电网的,提高供电质量。
在长距离输电线中适宜的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。
〔3〕在电气化铁道等三相负载的场合,通过适当的无功裣可以平衡三相的有功及无功负载。
3.谐波和无功功率的产生
在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例。
异步
电动机、变压器、荧光灯等都是典型的阻感负载。
异步电动机和
变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比例。
电力系统中的电抗器和架空线等也消耗一些无功功率。
阻感负载必须吸收无功功率才能正常工作,这是由其本身的性质所决定的。
电力电子装置等非线性装置也要消耗无功功率,特别是各种相控装置。
如相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变流器,在工作时基波电流滞后于电网电压,要消耗大量的无功功率。
另外,这些装置也会产生大量的谐波电流,谐波源都是要消耗无功功率的。
二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大致相同,所以根本不消耗基波无功功率。
但是它也产生大量的谐波电流,因此也消耗一定的无功功率。
近30年来,电力电子装置的应用日益广泛,也使得电力电子
装置成为最大的谐波源。
在各种电力电子装置中,整流装置所占的比例最大。
目前,常用的整流电路几乎都采用晶闸管相控整流电路或二极管整流电路,其中以三相桥式和单相桥式整流电路为最多。
带阻感负载的整流电路所产生的谐波污染和功率因数滞后已为人们所熟悉。
直流侧采用电容滤波的二极管整流电路也是严惩的谐波污染源。
这种电路输入电流的基波分量相位与电源电压相位大体相同,因而基波功率因数接近1。
但其输入电流的谐波
分量却很大,给电网造成严重污染,也使得总的功率因数很低。
另外,采用相控方式的交流电力调整电路及周波变流器等电力电子装置也会在输入侧产生大量的谐波电流。
四、无功功率的影响和谐波的危害
1•无功功率的影响
〔1〕无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率增加,从而使发电机、变压器及其他电气设备容量和导线容量增加。
。
同时,电力用户的起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。
〔2〕无功功率的增加,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗增加,这是显而易见的。
〔3〕使线路及变压器的电压降增大,如果是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。
2•谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。
谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐涉及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还没有引起足够的重视。
近三四十年来,各种电力电子装置的迅速开展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。
谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。
〔1〕谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低
了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时
会使线路过热甚至发生火灾。
〔2〕谐波影响各种电气设备的正常工作。
谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。
谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、
寿命缩短,以至损坏。
〔3〕谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述〔1〕和〔2〕的危害大大增加,甚至引起严重事故。
〔4〕谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气
测量仪表计量不准确。
〔5〕谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丧失,使通信系统无法正常工作。
3谐波知识对该问题的介绍基于以下几个方面:
根本原理,主要现象和防止谐波故障的建议。
由于功率转换〔整流和逆变〕
而导致配电系统污染的问题早在I960年代初就被许多专家意识
到了。
直到1980年代初,日益增长的设备故障和配电系统异常现象,使得解决这一问题成为迫在眉睫的事情。
今天,许多生产过
程中没有电力电子装置是不可想象的。
至少以下用电设备在每个工厂都得到了应用:
-照明控制系统〔亮度调节〕-开关电源
〔计算机,电视机〕-电动机调速设备-自感饱和铁芯-不间
断电源-整流器-电焊设备-电弧炉-机床〔CNC〕-电子控制机构-EDM机械所有这些非线性用电设备产生谐波,它可导致配电系统本身或联接在该系统上的设备故障。
仅考虑导致设
备故障的根源就在发生故障现象的用电工厂内可能是错误的。
故障也可能是由于相邻工厂产生的谐波影响到公用配电网络而产生的。
在您安装一套功率因数补偿系统之前,如下工作是非常重要
的:
对配电系统进行测试以确定什么样的系统结构对您是适宜的。
可调谐的滤波电路和组合滤波器已经是众所周知的针对谐波问题的解决方案。
另外的方法就是使用动态有源滤波器。
本报告将详细讲解各种滤波系统的结构并分析它们的优缺点。
1.根本术语
载波〔AF〕是附加在电网电压上的一个高频信号,用于控制路灯、
HT/NT转换系统和夜间储能加热器。
载波〔AF〕检出电路由一
个初级扼流线圈和一个并联谐振电路〔次级扼流线圈和电容〕并联组成的元件。
AF锁相电路用于检出供电部门加载的AF信
号。
电抗在电容器回路串联扼流线圈。
电抗系数扼流线圈的
电感XL相对于电容电感XC的百分比。
标准的电抗系数是:
例如%、7%和14%。
组合滤波器两个不同电抗系数回路
并联以检出杂波信号,用于低本钱地清洁电网质量。
Cos①功率因数代表了电流和电压之间的相位差。
电感性的和电容性的cos①说明了电源的质量特性。
用cos①可以表述电网中的无功功率分量。
傅立叶分析通过傅立叶分析使得将非正弦函数分解
为它的谐波分量成为可能。
在正弦频率30上的波形为基波分量。
在频率n30上的波形被称为谐波分量。
谐波吸收器,调谐的
由一个扼流线圈和一个电容器串联组成的谐振电路并调谐为对谐波电流具有极小的阻抗。
该调谐的谐振电路用于精确地去除配电网络中的主要谐波成分。
谐波吸收器,非调谐的
由一个扼流线圈和一个电容器串联组成的谐振电路并调谐为
低于最低次谐波的频率以防止谐振。
谐波电流
谐波电流是由设备或系统引入的非正弦特性电流。
谐波电流
叠加在主电源上。
谐波
其频率为配电系统工作频率倍数的波形。
按其倍数称为
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- 谐波 电流 抑制