ANAPF有源滤波器模块化安装优势 安科瑞鲍静君
摘 要:本文介绍了ANAPF有源滤波器模块化设计的特点,并结合实际应用介绍了抽屉式APF模块在柜体内的安装指引,以及壁挂式APF模块挂墙安装的方式,体现了模块化设计在安装、售后维护、扩容等方面的优势,同时为用户节约了成本。
关键词:有源滤波器 抽屉式 壁挂式 模块化特点 安装优势
引 言:ANAPF有源滤波器是一种常用的用于谐波治理的产品,目前市场上大部分都是柜体式的产品,柜体式设计方案存在生产效率低,安装及售后服务不方便、无法扩容、成本高等缺陷,有时严重影响客户交期,为此 模块式设计方案可以解决上述问题。
1.ANAPF有源滤波器的工作原理
ANAPF有源电力滤波器(以下简称APF)并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
(上图为ANAPF有源电力滤波器原理图)
2.APF模块的介绍
APF模块化设计根据安装方式分为两种:抽屉式模块和壁挂式模块
2.1抽屉式模块:
2.2壁挂式模块:
单个模块大容量达100A,可单独安装使用,壁挂式模块适用于负荷容量较小或场地紧凑的场合,可直接挂在墙上,也可根据实际容量、柜体尺寸要求,采用合适的模块数量挂在柜体中,通过并机满足客户谐波容量需求。抽屉式也可采用多个100A模块并联安装在柜体中形成大电流补偿装置,根据实际补偿容量需求增减柜体内模块数量,较于壁挂式模块安装更方便、适用于大负荷容量的场合。
3.APF模块化设计特点
3.1模块化设计、积木扩展式并联结构,安装便利、方便扩容、可作为零部件单独使用。
模块化有源滤波器为积木扩展式并联结构,主电路中的每个电气元件都小型化和标准化,整个拓扑封装在一个模块内,APF模块与柜体采用钣金固定,用户扩容时把APF装进预留空间的APF柜体内,插上光纤即可
3.2维护便捷,支撑在线维护
任何一个电气元件损坏只会影响当前模块运行,APF柜内其他模块正常运行,不会导致整套APF瘫痪。维护时只需把故障APF模块从柜体中移出,更换上新的APF模块即可。
3.3可靠性高、温度均匀
逆变单元中的IGBT、LCL滤波器中的滤波电感和阻尼都微型化、功率小,发热元件平均分配到每个滤波模块中,热量均匀,电气元件不易发生因为温度过高而失效,同时每个模块中都配有散热风机。
3.4控制器线路板与APF模块及APF模块之间采用光纤传输数据
控制器与功率单元之间采用光纤连接,整个数据传输都为光信号,不会受到电磁干扰。在信号衰弱方面,光纤传输衰减远远小于传统排线传输
3.5实时跟随、动态补偿
采用基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测技术,实时监测谐波电流,通过瞬时电流跟踪控制,实现谐波电流动态补偿,自动跟踪电网谐波变化,具有高度可控性和快速响应性。
3.6补偿方式灵活
一机多能,不仅能治理谐波,而且能补偿无功、提高功率因数。既可对单个谐波源独立补偿,也可对多个谐波源集中补偿。
4.APF模块化安装的介绍
APF有源滤波器电流规格分别为:50A、100A、150A、200A、250A、300A. 按单个模块大容量50A。例:100A为2个模块组成,依次类推300A为6个模块组成。
4.1标准APF柜体结构示意(柜体可根据客户要求定制)
柜体型材:C型材
柜体尺寸:宽深高800*1000*2200 防护等级:IP30
柜体颜色:RAL7035
标准眉头(图示:A):高60mm,红底白字,前后眉头,眉头顶部与柜顶齐平
图示B和F分别为母线区前后门,有封板式和柜门式两种,图示为柜门式,高度有180、200、220可供选择,也可根据客户要求定制。
C为柜底挡板区,高度有100、120两种尺寸,也可根据客户要求定制。
D为母线区,高度有200、250两种尺寸,也可根据客户要求定制。
E为地排区,标准高度为150㎜,其他高度会影响柜体备货和模块安装数量。
图示柜体前后门为标准前后门,小门宽度200㎜,大门宽度600㎜。柜子前后门上需多开散热孔,便于通风散热。
4.2 抽屉式模块在柜内的安装
目前常规的APF柜内空间有限,抽屉式模块多安装6个,组合容量为300A的有源滤波器。但是,我们正在向更多模块数,更大容量化的方向进行研究与发展。
4.2.1抽屉式模块外形及安装孔尺寸
模块实物正视
模块实物背视
模块安装孔尺寸
4.2.2抽屉式模块安装说明
6个模块,容量为300A的APF模块安装示意图
● 柜内模块支撑支架由上往下左右两边支撑支架序号分别是1、2、3、4、5.支架置于柜内侧横梁上,每个支架上有对应序号数量的小孔,仅仅作为支架的区别用,不做安装使用。柜内4个模块及以下模块固定位置从支撑支架3开始安装,即APF1模块置于支架3上,APF2模块置于支架4上,若4个模块,以此类推,APF4模块置于柜内底支撑梁上。5个模块时APF1模块在支撑支架2上。如下图(一)所示。
● 每个APF模块根据上述安装固定位置要求,放置于柜内相应位置,模块前面板上的安装孔刚好对应柜内安装支架上的安装孔,然后用M6的螺钉紧固,如下图:
图(一)
● 每个模块配一个微型断路器(现以天水213品牌微型断路器为例),起保护、分合作用,便于以后检修。微断的安装位置与板载模块位置相对应,置于柜左侧小门里的35㎜的导轨上。
4.2.3抽屉式模块接线说明
APF板载模块原理图
4.2.3.1一次电缆接线
图(二) 图(三) 图(四)
如图(二)、(三)所示,模块上A、B、C、N四相线分别接于微型断路器下桩头上,然后A、B、C、N四相线从微型断路器上桩头分别接在柜内A、B、C、N四根汇流排上,客户进线分别引至这四根汇流排上,见图(四)。完成一次电缆连接。
4.2.3.2光纤连接
如图(五)两图所示:APF1模块上R1不接、T1接于APF2模块上R1,APF2模块上T1接于APF3模块上R1,依此类推,柜内后一个模块上的T1不接。
图(五)
4.2.3.3互感器信号线缆连接
图(六)外接互感器原理图
如图(六)所示,CT1~CT3为外接互感器,APF1模块上Ia、Ib、Ic引至柜内第1、2、3片试验端子上,分别对应接外接互感器A、B、C相S1,APF1模块上Ia、Ib、Ic分别接APF2模块上Ia、Ib、Ic,APF2模块上Ia、Ib、Ic分别接APF3模块上Ia、Ib、Ic,以此类推,柜内下端一个模块上的Ia、Ib、Ic环绕一起分别接至第4、5、6片试验端子上,分别对应外接互感器A、B、C相S2端,如图(七)所示。
图(七)端子
4.3 壁挂式模块挂墙安装的说明
4.3.1壁挂式模块实物外形
壁挂式模块实物正视
4.3.2壁挂式模块安装说明
我司提供安装支架,如图(八)(九)所示,安装支架用M10的膨胀螺栓固定在墙上,模块后侧挂墙安装孔对应安装在安装支架上。便于接线及模块散热要求。
4.3.3壁挂式模块接线说明
例100A的有源滤波器,可以用两个容量50A模块并排安装。
4.3.3.1一次电缆接线
图(十一)
用16㎜²线缆分别从两模块上端A、B、C、N引至4级塑壳断路器桩头上或3极加N排。
4.3.3.2光纤接线
如上图(十一)所示,APF1模块上R1不接、T1接于APF2模块上R1,APF2模块T1不接。
4.3.3.3互感器信号线缆接线
如图所示,CT1~CT3为外接互感器,APF1模块上Ia、Ib、Ic分别对应接外接互感器A、B、C相S1,APF2模块上Ia、Ib、Ic环绕一起分别对应外接互感器A、B、C相S2端。
4.3.4 例:APF100A壁挂式模块的安装示意图
5.APF容量计算方法
谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式估算谐波电流进行选型。
5.1 根据负载额定电流和行业类型选型
谐波补偿电流的大小可安排专业售前工程师协助测量或根据变压器容量和行业类型自行估算后选择。
常见谐波负载的谐波含量
6.结束语:
模块化设计有源滤波器结构轻巧、安装方便,为用户节约了投资成本,缩短了生产工期;制造趋于标准化,减少生产环节的规格变化,更适宜大批量、标准化生产,产品品质更有**。多模块并联有源滤波器补偿方式比较灵活,采用不同数量补偿模块并联后,可以用于不同容量及要求的谐波抑制场合,因此在解决各种不同的工业及商业应用场合方面具有可靠性和更高的灵活性。为低压配电网的谐波治理工程提供了高效的补偿装置,具有良好的应用价值和应用前景。
「参考资料】
安科瑞电能质量监测与治理选型手册。2015.08版
安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
有源滤波装置在医疗机构中的重要性及应用 安科瑞鲍静君
摘要:现今科技发展日新月异,医疗水平不断提高,同时也伴随着各种大型先进医疗设备的引入,这些医疗设施中产生大量谐波,给医疗设备的电气安全和设备的正常工作带来严重危害,有源滤波装置成为解决这一问题的关键装置。
关键词:有源滤波装置 谐波 治理 医疗机构
0.引言
本文从分析医院中哪些设备是谐波源,分析其危害,提出治理措施,并以实际案例来分析有源滤波装置如何选型。
1.医院供配电系统谐波源
1.1医疗设备
在医疗设备中有大量的电力电子元器件,这些设备在工作时会产生大量谐波,造成污染。比较常见的设备有MRI(核磁共振仪)、CT机、X线机、DSA(心血管造影机)等。其中,MRI工作时会生成射频脉冲和交变磁场来产生核磁共振,而射频脉冲和交变磁场都会带来谐波污染;X光机中高压整流器的整流桥工作时将产生较大谐波,而且X光机为瞬时性负荷,工作时电压可达几十千伏,变压器的原边将增加60~70kw的瞬时负荷,也会增加电网谐波。
1.2电器设备
医院中的通风设备如空调、风机等,以及照明设备如荧光灯都会产生大量谐波。为了节约能源,医院中大都采用变频风机及空调。变频器是一种非常重要的谐波源,其总谐波电流畸变率THD-i达到33%以上,会产生大量5、7次谐波电流污染电网。医院内部的照明设备中,有大量的荧光灯具,也会产生大量的谐波电流。当多个荧光灯接成三相四线负载时,中线会流过很大的三次谐波电流。
1.3通信设备
目前医院均为计算机网络化管理,这就表示计算机数量、视频监控和音频设备数量很多,而这些都是典型的谐波源。此外,计算机网络管理系统中有存储数据的服务器,必须配有UPS等备用电源。UPS先将市电整流成直流电,一部分储存在电池中,另一部分通过逆变器转换成稳压交流电向负载供电;当市电终端供应时,改由电池向逆变器供电以继续工作,保证负载的正常运作。而我们知道,整流和逆变会采用到IGBT和PWM技术,所以UPS在工作时会产生大量3、5、7次谐波电流。
2.谐波对医疗设备的危害
从上面的描述中我们可以发现,医院的配电系统中有很多谐波源,会产生大量谐波(以3、5、7次谐波为多)严重污染电网,引起谐波超标、中性线谐波过载等电能质量问题。这些问题都会影响医疗设备的使用。
2.1谐波对影像采集类设备的危害
由于受到谐波的影响,医疗工作人员经常会遇到设备故障。这些故障轻则发生数据差错、图像模糊、信息丢失等问题,重则损坏电路板元器件造成医疗设备无法继续正常工作;特别是一些成像设备,受到谐波影响时内部的电子元件可能会记录波动并改变输出,将导致波形图像重叠变形或模糊不清,容易造成误诊。
2.2谐波对治疗护理仪器的危害
治疗用电子仪器有很多,受谐波危害较大的是手术治疗仪器。手术治疗是指用激光、高频电磁波、放射线、微波、超声等单独的或配合传统手术的治疗。相关设备受到谐波干扰,输出信号中将含有杂波或直接放大谐波信号,对患者造成强烈的电刺激,在对某些重要部位进行治疗时,存在重大安全隐患。而护理仪器比如呼吸机、起搏器、心电监护仪等都与被监护人的生命息息相关,有些仪器的信号本身就非常微弱,当受到谐波干扰时可能导致采集信息错误甚至无法工作,给患者和医院造成重大损失。
3.谐波的治理措施
根据谐波的产生原因,其治理措施大致可分为以下三种:减少系统阻抗、限制谐波源、安装滤波装置。
3.1减少系统阻抗
要达到减少系统阻抗的目的,就要减少非线性用电设备与电源间的电气距离,换句话说就是提高供电电压等级。比如某钢厂的主要设备是电弧炉,原先用35KV供电,由两个110KV的变电所分别架设一回35KV专线供电,在35KV的母线上测得谐波分量较高;后改用一个距离只有4公里的220KV变电所架设5回35KV专线供电,母线上谐波情况明显好转,此外该厂还使用了较大容量的同步发电机,使这些非线性负荷的电气距离大大下降,使该厂产生的谐波量减少。这种方法的投资大,需要和电网发展规划协调,适用于大型工业项目,而且医院要求不间断连续供电,一般由两个或以上变电所供电,故不优先考虑此方法。
3.2限制谐波源
此法需要改变谐波源的配置,限制大量产生谐波的工作方式,集中使用具有谐波互补性的装置使设备谐波互相抵消;增加变流装置的相数,使特征谐波次数提高,从而大大地降低谐波电流的有效值。这种方法需要重新布置设备线路,协调安排仪器的使用配合,具有较高的局限性。医院可以根据自身情况稍作调整,可以在一定程度上减少谐波量。
3.3安装滤波装置
目前常用的交流滤波装置有:无源滤波装置、有源滤波装置(APF)两种。无源滤波装置又称LC滤波装置,是利用LC谐振原理,人为地造成一条串联谐振支路,为准备滤除的特定次数谐波提供阻抗极低的通道,使之不注入电网。无源滤波装置结构简单,吸收谐波效果较明显,但仅限于固有频率的谐波,而且补偿特性售电网阻抗的影响很大(在特定频率下,电网阻抗和LC滤波装置之间可能会发生并联谐振或串联谐振)。有源滤波装置(APF)是一种新型电力电子装置,用于动态抑制谐波、补偿无功。它能够实时的采集并分析负载的电流信号,分离各次谐波和无功,通过控制器控制变流器输出与谐波及无功电流等幅、反向的补偿电流,抵消负载中谐波电流,从而达到谐波治理的目的。有源滤波装置具有实时跟踪、响应迅速、补偿全面(可同时补偿无功和2~31次谐波)等显着的优点。
4 ANAPF有源滤波装置在医疗机构中的具体应用
随着人们生活水平的不断提高以及人口老龄化加速到来,医疗服务需求正在稳步增加,医疗服务产业即将进入快速增长期,而医疗行业显着也是重要的代表就是医院。由于医院特殊的社会价值和重要性,其电能质量问题的解决刻不容缓。
4.1 ANAPF的选型
谐波治理的好处,首先就是病患和医护人员的人身安全的到**,即通过治理谐波减少或消除其对配电系统的不良影响,保证变压器和医疗仪器的正常运行;其次直接体现经济效益,即**低压电容补偿系统的正常运行,发挥其应有的作用,降低电网中谐波含量,并且提高功率因数,减少无功损耗,延长设备使用寿命。
某市高新区人民医院配电系统,主要负载为电子医疗精密设备、照明及变频通风设备、计算机及UPS等,其主要负载谐波电流畸变率大致可参考下表。
通过现场人员了解到,此次需要治理谐波的负载集中在4台变压器下,这4台变压器容量分别为:两台1600KVA,具体参数如图1所示。
图1 苏州高新区人民医院3#变压器
两台2000KVA,具体参数如图2所示。
图2 苏州高新区人民医院5#变压器
根据变压器容量及具体设备使用情况,我们可以发现系统中多数为非线性设备,产生了大量谐波,对无功柜和其他用电设备均会产生影响。为了避免这种危害,考虑到治理效果和成本,并结合客户治理需求,根据公式(1)估算,我们此次的方案定为用两台200A的有源滤波装置和两台250A的有源滤波装置分别对4台变压器二次侧进行集中补偿。其中两台1600KVA的变压器采用200A的APF配套3000/5的采样电流互感器,两台2000KVA的变压器采用250A的APF配套4000/5的采样电流互感器。
4.2 ANAPF的安装方式
本项目柜体采用的是模块化组合式安装,如图1所示,该方式在此项目中有以下几个优点:
(1)可根据负载使用变化随时增、减APF设备的容量;
(2)每个模块单独安装散热单元,并可在柜体上加装散热风扇,散热效果良好;
(3)多个模块之间虽有通讯连接,但各台的故障并不会相互影响其它模块继续工作;
(4)后期维护方便,可实现故障模块单独维修、更换;维护期间ANAPF有源滤波装置可持续工作。
图1 模块化组合式安装示意图
本项目中的安装方案为负载侧集中补偿,安装方便,只需要将柜体放至指定位置并接入主电路接线以及电流互感器接线即可调试使用,接线原理图如图3所示。
图3 主回路接线及互感器接线原理图
其中主电路接线一端接于主母排并线点,另一端接于ANAPF的柜后进线汇流铜排A/B/C/N上;电流互感器套在ANAPF并网点和需要补偿的负载之间进行采样,然后将信号接至柜内互感器接线端子上。
5.结语
从本文中我们可以了解到谐波对医疗行业的危害是很大的,大量的谐波会影响精密仪器的性能和使用,严重时可能危及人身安全;还会增加线路功率损耗和导体发热量,降低设备使用效率和寿命,故治理谐波的重要性不言而喻。通过安装有源滤波装置,能够很好地达到治理谐波的目的,从而**人身和设备安全。从短期来看,治理谐波需要一定的前期资金投入;但从长久发展来看,ANAPF有源滤波装置后期维护方便,可实时投切使用,它治理谐波所带来的经济效益和净化电网的社会效益也是很明显的。
「参考资料】
「1】安科瑞电能质量监测与治理选型手册。2015.08版
「2】安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
ANHPD谐波保护器在医院行业的应用 安科瑞鲍静君
摘要:随着科学技术进步发展,越来越多的电力电子装置等非线性负载应用于企业当中,在带来节能与能量变换积极一面的同时,也产生了谐波等电能质量问题。特别是医疗行业,对电能质量要求很高,其引进的高端医疗设备 (如CT机、核磁共振、直线加速器等),科室和病房都采用中央空调。这些设备的应用提升了医疗服务水平,对于行业发展都具有重要意义。同时这些先进、高灵敏度、大电 流、大功率的设备会产生大量的谐波,而这些“谐波源”会对所用电设备以及其他设备(如彩超、化验室高精设备等)的运行和使用寿命造成严重影响。因此本文将对谐波保护器进行分析,并在此基础上研究谐波保护器的作用,进而探索谐波保护器的应用效果。
关键词:医院;高次谐波;谐波保护器
社会经济和科技的发展推动着控制技术、通信技术、计算机技术 的不断进步,在智能建筑中开始广泛应用变频空调、监控系统、消防系 统数字办公设备、通信设备、计算机等。与此同时这些设备和装置的应用也产生了相应的副产品谐波,而这严重的威胁了智能建筑系统和用户,使得相应设备的安全正常运行受到影响。为了满足社会生活发展需要一种能够对各种频率和各种能量的谐波干扰进行吸收并自动消除用电设备产生的随机电涌、脉冲尖峰、高频噪声、高次谐波的装置——谐波保护器应运而生。当前在智能建筑电力环境中谐波保护器被广泛应用, 为用电设备的有效运行提供了重要**。
一、谐波保护器基本原理
谐波保护器是一种用于滤除高次谐波、保护精密仪器设备的新型保护装置,采用超微晶合金材料与创新的特别电路。它主要由电压箝位、低通滤波器以及吸收器组成,不但可以抑制和吸收用户用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰,而且能随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌、杂波,矫正因谐波影响而产生的高次谐波,从源头消除谐波污染,为用电设备提供保护功能。
谐波保护器的基本原理如图1所示(以三相为例):以电压箝位实时监测电压的变化,使用低通滤波器滤除高次谐波,再运用吸收器吸收高次谐波的滤波设备。
图1 谐波保护器原理
二、谐波保护器的功能
第一,自动保护用电设备。在电路中并联谐波保护器能够实现具有破坏性的尖峰瞬变、浪涌、高频噪声、高次谐。它的有效消除,进而促进用电设备的安全稳定运行和提升用电设备的使用寿命。
第二,净化电源。谐波保护器的抑制和消除谐波能力显着,在并联谐波保护器的电路中99%因各种谐波引起的电压、电流的畸变都可以得到消除,同时谐波引发的计算机屏幕频闪、负载变化、短路、开关引起的灯管频闪都可 以得到避免。
第三,保护功率因数补偿设备。实际当中并联振回路会在高次谐波频率和杂散的电网电感及功率因数补偿设备的谐波频率的相互的作用下产生,电压和电流波形会在谐振电路引起的谐波放大作用下加剧畸变,进而刚氏设备使用寿命。此外谐波保护器能够对谐波污染进行净 化,为功率因数补偿设备的使用寿命提供保证。
第四,防止保护装置的无跳闸。断路器会因谐波电流的音响而发生断路器误跳闸,或者拒跳闸,而在电路中并联谐波保护器能够有效消除谐波电流,进而有效避免断路器发生误跳闸或者拒跳闸问题引。
谐波保护电器有从源头上消除谐波污染的作用,进而为用电设备的正常运行提供**。在电力设备电路中并联谐波保护器,不仅能够对电力系统中的电流状态进行连续监测,还能够对电路中的高次谐波进行吸收和阻隔,进而避免其他设备受到设备本身产生的谐波的干扰。
三、谐波保护器在医疗场所的应用
医疗场所医疗设备和仪器经常会受到高次谐波的干扰而发生故障,进而引发信息丢失、图像模糊、数据差错等影响正常工作的问题,更有甚者会使硬件和软件同时发生损坏进而影响仪器正常工作。所以应当利用谐波保护器对这些医疗设备和仪器进行保护,进而**仪器设备的安全运转。
谐波保护器是现代医疗结构医疗设备高效、安全运行的重要**, 技术人员只需将其接入到电路中,设备中产生的高次谐波就会被其吸收,医疗器械的破坏和误操作随之降低,进而为医务人员和病人的安全提供**。同时谐波保护器本身并不耗电,设备在谐波保护器器的作用下使用寿命会被有效严惩,同时设备维修和维护成本也能得到降低。
大型医疗设备使用是很频繁的,瞬间电流变化达几百安培,中央空调的运行使得医院内电网内产生的谐波都很大,而高精医疗设备少值几万元,多值几百万元。因而谐波保护器在医院使用非常必要。
安科瑞ANHPD系列谐波保护器为医疗行业供电系统出力,避免其高次谐波干扰,已运行项目有:大连友谊医院、第一人民院、浦口中医院、田阳县中医院、昆山第三人民医院等,以下为我司ANHPD对于高次谐波的治理效果展示,对于高次谐波抑制有非常显着的效果。
(1)50Hz工频电源迭加2KHz干扰信号
谐波保护器接入前 谐波保护器接入后
(2)50Hz工频电源迭加10KHz干扰信号
谐波保护器接入前 谐波保护器接入后
(3)50Hz工频电源迭加100KHz干扰信号
谐波保护器接入前 谐波保护器接入后
(4)50Hz工频电源迭加1MKHz干扰信号
谐波保护器接入前 谐波保护器接入后
四、安科瑞谐波保护器介绍
4.1主要技术参数
表3-1 ANHPD技术参数
4.2功能特点
?采用超微晶体的特殊电路;
?吸收3KHz~30MHz频率各种能量的谐波干扰,消除高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、浪涌等干扰,矫正电压、电流波形;
?减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于高频谐波污染引起的干扰,**了设备的安全运行;
?设备本身几乎不耗电,具有超高的经济性;
?结构设计合理,接线简单,安装方便。
五、结语
高精尖是未来用电设备发展的必然趋势,相应的怎样避免受这些设备产生的谐波的干扰成为科技人员面对的重要课题。谐波保护器对于当前的高科技、高灵敏度设备产生的谐波具有有效地吸收和阻隔作用。因此在未来一段时间内在建筑电气系统中运用谐波保护器将会是必然的趋势,相关人员应当从谐波保护器的作用原理和电气设备实际情况出发,科学合理的运用谐波保护器保护用电设备。
「参考文献】
「1】王小云,试论现代建筑电气设计中的谐波抑制「J】商业文化月刊,2011(7):179
「2】郑国兴,谐波保护器及其在智能建筑中的应用「J】电器与能效管理技术,2007(20):55-58
「3】徐朝阳,二甲以上医院中谐波保护器的应用「J】科技风,2015(17):250-25
浅析谐波危害与有源滤波 安科瑞鲍静君
摘要:谐波的出现,对于电力系统运行是一种“污染”,它们降低了系统电压、电流正弦波形的质量,不但严重地影响电力系统自身运行,而且还危及用户和周围的通信系统。本文通过分析谐波的危害,并提出采用有源电力滤波器进行谐波治理的方案。
关键词: 污染;谐波危害;有源电力滤波器;治理
0 引言
近半个世纪以来,随着电力电子设备的推广应用,非线性负荷的迅速增加,特别是高压直流输电的运用,使得谐波污染问题日趋严重,并因此受到人们普遍的关注和重视。减小谐波影响的技术措施可以从两方面入手:一是从谐波源出发,减少谐波的产生;二是安装滤波装置。常见的滤波器包括无源滤波器和有源滤波器。然而,无源滤波器的滤波效果依赖于系统阻抗特性,并容易受温度漂移、网络上谐波污染程度、滤波电容老化及非线性负荷的影响,且仅能对特定的谐波进行有效地衰减,而出于经济和占地面积方面的考虑,滤波器个数均是有限的,所以对谐波含量丰富的场合,无源滤波器的滤波效果往往不够理想。有源电力滤波器采用开关变换器消除谐波电流,克服了无源滤波器的缺点。有源电力滤波器有着无源滤波器无可比拟的技术优势,因此越来越受到人们的关注。
1 谐波的产生与危害
由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,尤其是非线性电力设备如有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。由于正弦电压加压于非线性负载,使得基波电流发生畸变产生谐波。主要谐波产生源见表1-1。
表1-1 谐波产生源
谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量,计算机无法正常工作;重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。
据美国官方统计:近20年来,全球范围内因电能质量引起的重大电力事故已达20多起,每年因电能质量扰动和电气环境污染引起的经济损失高达300亿美元!2000年4月10日,晋东南电网因运行方式的需要,220kV霍长线停电检修,220kV长治变由漳泽电厂通过220kV漳长I回单独供电,向地区网输送140MW,系统运行正常;20时18分,太焦电铁三座牵引站产生的谐波和负序电流经110kV系统注入220kV系统,引起该线路送漳泽电厂出线211开关的JGX—11A型晶体管相差高频保护误动作,造成晋东南电网瓦解和大面积停电事故,巴公电厂周波降为45.7Hz,与电网解列44分钟,晋东南11个变电站停电,电气铁道停电20多分钟,电网和用户均受到较大的损失。
谐波所产生的危害如此之严重,世界各国都对谐波问题予以充分关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。国标GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定的公用电网谐波电压(相电压)限值见表1-2:
表1-2 公用电网谐波电压(相电压)限值
2 有源电力滤波器
有源电力滤波器(APF:Active Power Filter)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿。之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言,APF可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离,控制并主动输出电流的大小、频率和相位,并且快速响应,抵消负载中相应电流,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功和不平衡。
安科瑞电气股份有限公司开发的ANAPF系列有源电力滤波器,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿,原理如图2-1所示:
图2-1 ANAPF有源电力滤波器原理图
安科瑞ANAPF有源电力滤波器的技术参数和报价方案分别见表2-1和表2-2。
表2-1 ANAPF有源电力滤波器技术参数
表2-2 ANAPF有源滤波器报价及主要元件清单
注:以上技术参数或器件名称、数量如有更改,恕不另行通知。
3 有源滤波方案及案例
使用有源电力滤波器进行谐波治理,主要有集中、局部和就地补偿三种方案。集中补偿适用于单台设备谐波含量小,但设备数量多、布局分散的场合,比如办公大楼(主要设备是个人电脑、节能灯、变频空调、电梯等),虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但整栋大楼的电流大,谐波电流也大。局部补偿适用于谐波源集中在某一条或几条馈出支路的配电系统,比如医院的精密仪器、UPS电源等,虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但为防止其他设备产生的谐波对其干扰,采用局部谐波补偿。就地补偿适用于谐波源比较明确且单台设备谐波含量较大的配电系统,比如大型商业区的景观照明、影剧院的可控硅调光设备、工业区的变频器调速设备等,单台设备电流大、谐波含量高、谐波电流大,为防止谐波电流影响其他用电设备,采用就地补偿。
上海某工厂办公大楼内安装有大量的节能灯,另外还有变频空调、电梯等负载,产生了大量的电流谐波,导致变压器容量不足,夏季、冬季经常出现跳闸、烧保险丝的情况,严重影响办公。安科瑞电气股份有限公司派工程师对其进行现场测量,测量数据如图3-1所示。从图中可以看到电流波形严重畸变,A、B、C三相电流谐波畸变率分别为19.7%、27.8%、26.6%,远远超于国标GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的相关规定。同时三相负载明显不平衡。经分析得知电流谐波主要是由于一次回路后段照明配出回路和变频空调等动力回路产生,应采用局部补偿的方法进行治理,型号为ANAPF50-380/BGL的有源电力滤波器适用于该办公大楼的谐波治理。方案如图3-2所示。
图3-1 治理前电流波形与谐波数据
图3-2 ANAPF局部补偿方案图
4 谐波治理效果
ANAPF投入运行后,得到如图4-1所示的理想波形和测试数据,相电流大值从64A降低到47A,N线电流从治理之前的37A降到了5A,实现了三相基本平衡,电流谐波畸变率降低到3.4%以下。同时系统功率因数也从之前的0.87升到了0.99。自从使用ANAPF有源电力滤波器之后,该办公大楼整个冬季没有出现跳闸、烧保险丝的情况,使得变压器的容量得到了充分利用。
图4-1 治理后电流波形与谐波数据
参考文献
[1]能源部电力司.GB/T14549-93电能质量 公用电网谐波[S].:中国标准出版社,1994.
[2]季晓春.有源滤波器的原理和选型计算.
[3]安科瑞电气有源电力滤波器选型手册2014.1版.
江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司(代码:300286 SZ.)的全资子公司,是安科瑞电量采集、电力监控、电能管理、电气安全、低压保护、智能光伏等系列产品的生产基地。公司位于江苏省江阴市,目前现代化生产厂房面积达3万平方米,可年生产电力仪表/测控装置100万台、电流互感器80万只、非标电气柜5000台套。公司电子组装生产线均采用无铅生产工艺,生产检测设备自动化程度高,;建立了集ERP、MES、SRM、PDM的信息管理系统,是江苏省两化融合试点企业。 通过在产品、技术、生产工艺上的积累和持续创新,公司成实现了科技转型,由普通数显仪表和电量传感器的单一生产发展成为多样化产品的研发、生产、销售,产品涵盖了智能网络电力仪表、智能马达保护装置、智能光伏汇流装置、电能质量监控装置、电气火灾监控装置、消防电源监控设备、隔离电源柜、有源滤波装置、光伏汇流箱、光伏并网逆变器等。2009年,公司被认定为江苏省**企业。公司拥有获得实验室认证认可(CNAS)的测试中心,配置了试验仪器设备和专业的测试团队,可开展电磁兼容试验、HALT-HASS高加速寿命试验、高低温及交变湿热等环境试验、电气安全试验等多种检测试验项目,对公司新产品进行测试验证,同时也对量产的产品进行定期抽样试验,确保产品质量满足规定要求,为安科瑞产品质量保驾**。 公司与上海电科所、东南大学、矿业大学等科研院所、高校组成产学研联合体,围绕智能电网用户端的电力监控、电能管理和电气安全开展产品研发,目前累计获得**共77项,其中发明**5项,并与东南大学共同建立了“江苏省建筑光伏发电输出系统工程技术研发中心”。 公司以用户端智能网络电力仪表及系统集成为主导产业,坚持“为客户创造**”的经营理念,走专业化、市场化、规模化道路,努力实现“立足、放眼世界,争做智能配电供应商”的战略目标,为