编辑: 645135144 | 2019-07-01 |
13 次谐波 18A 24A 较大 7A 24A 合格 测试项目 (最大值) 聚合车间Ⅱ段 国标 备注 基波电流 940A / / 功率因数 0.94 0.9 合格 电压总畸变率 7.4% 5% 超标 谐波电流总有效值 222A / /
3 次谐波 13A 62A 较大
5 次谐波 205A 62A 严重 超标
7 次谐波 61A 44A 超标
11 次谐波 47A 28A 超标
13 次谐波 24A 24A 较大
二、分析 本次测试了碳谷公司具有代表性的负荷,纺丝车间和聚合车间谐波含量
18 较为严重.从谐波源的情况来看,这两个车间含有大功率的整流设备和大量 的变频器装置,这些设备均属于非线性负载,会在其运行时产生大量的谐波. 严重污染电网,导致系统的电能质量. 纺丝车间和聚合车间大量的谐波的产生影响电气设备的安全运行,尤其 高次谐波的产生导致元器件发热严重,影响电气设备的寿命,是变压器、电缆、电动机等出现发热、故障的主要原因.
第四篇 解决方案
一、系统危害 根据测试数据结果分析,现0.4kV 系统谐波含量严重超标. 谐波的危害主要表现在以下几个方面: 1).谐波使公网元件产生附加损耗,降低了发,输,用电设备的效率. 2) .由于肌肤效应谐波会使电气元件过热,加速绝缘老化. 3) .谐波会产生局部的串,并联谐振,危害电力设备的安全,特别是电 力电容器的安全. 4) .大量的谐波电流会使中线电流过大,甚至烧毁中线,引发火灾. 5) .谐波会使继电保护装置误动作,使电气仪表计量不准确 6) .谐波会干扰附近的通讯信号.
二、解决方案
1、方案设计 根据系统测试数据,新的方案需同时兼顾无功补偿和谐波治理.我19 方的方案为:TSVC 无功补偿兼滤波装置. 技术原理: 低压 TSVC 装置由补偿(滤波)支路和 TCR 支路并联组成,其中补 偿(滤波)支路经断路器固定接于母线,通过调节 TCR 的输出容量(感 性无功) ,实现无功功率的连续动态可调.滤波电容器支路无需投切,有 效的保证了滤波效果. 图1低压 TSVC 型动态无功补偿滤波装置系统图 因与传统低压补偿或滤波支路的主要区别在于增加了低压相控电抗 器(TCR) ,故TCR 为整套装置的核心器件. 低压相控电抗器(TCR)根据系统无功要求,通过调节晶闸管阀组的
20 导通角度α,从而改变电抗器的感性电流,也就是改变电抗器所输出的感 性无功;
α在0°~ 90°之间变化,电抗器电流是动态可调的,当α从0° 到90°变化时,电抗器输出的感性无功从零变化到最大. 优点有以下几点: 可靠性 1) 、其控制系统从进线系统进行数据采集,通过控制晶闸管阀组的 导通角,调节输出容量,可实现连续可调,并且从最小容量到最大容量 的过渡时间很短,可以真正实现柔性补偿;
2) 、补偿或滤波支路不需要投切,无投切涌流,不会对设备或系统 造成冲击;
3) 、 不涉及晶闸管的串联问题, 克服了 TCR 型SVC 在中高压系统因 涉及到晶闸管的串联问题导致的可靠性低、维护量大的缺点. 经济性 1) 、无功连续动态可调,补偿效果好,有效降低电能损耗;
2) 、电容器无需投切,使用寿命长;
3) 、可以兼顾补偿、滤波,改善电能质量;
4) 、运行维护成本低.
2、容量计算 根据测试数据计算所需的无功和滤波参数,合理配置滤波支路和容 量.也同时为二期工程的设计参考提供可靠的依据.
21 附1:TSVC 型低压动态补偿兼滤波装置的介绍 1.企业概述 杭州银湖电气设备有限公司位于浙江省杭州市东洲工业功能区,为浙江 省高新技术企业;