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淺析選煤廠電能質(zhì)量的改善方案

更新時間:2023-11-22      瀏覽次數(shù):232

摘 要:有源濾波器由電力電子元件組成,能迅速產(chǎn)生與系統(tǒng)諧波大小相等方向相反的諧波抵消設備產(chǎn)生的諧波,使濾波器注入點前的諧波電流降到相當?shù)偷乃?,從而降低了諧波電壓減少了諧波對設備的影響,對改善供電質(zhì)量和確保電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行,有著非常積極的意義

關鍵詞:有源濾波器:諧波;諧波治理

0引言

近年來,隨著科技的不斷進步和選煤廠工藝的發(fā)展,為滿足工藝要求,變頻器作為調(diào)速和節(jié)能設備,越來越被選煤行業(yè)廣泛應用。另外一些電子設備和電子調(diào)壓設備如軟啟動器、UPS電源等非線性負載也日益廣泛的被采用由于其電力電子元件的開關特性,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載,其應用使得電能質(zhì)量下降,嚴重影響了供電設備的正常使用。然而,選煤廠供電網(wǎng)絡的供電質(zhì)量是選煤廠穩(wěn)定安全經(jīng)濟運行的基本保證,但在供電系統(tǒng)運行過程中產(chǎn)生的諧波(電能質(zhì)量的重要指標)危害,會嚴重影響選煤廠供電網(wǎng)絡的電能質(zhì)量,采取必要的治理措施,消除諧波對各種電氣設備、儀表、裝置造成的影響及危害是十分必要的。

1諧波治理與濾波器現(xiàn)狀

電力系統(tǒng)的諧波問題近幾十年來在世界范圍內(nèi)得到了十分廣泛的關注,國際電工委員會(IEC)國際大電網(wǎng)會議(GIGRE)議GIRED)電子工程師學會(IEEE)等國際性學術組織,都相繼成立了專門的電力系統(tǒng)諧波工作組,并已制定出了限制電力系統(tǒng)波的相關標準。我國隨著改革開放政策的實施,國民經(jīng)濟高速發(fā)展,直流輸電和柔性交流輸電技術的采用,電氣化鐵路的快速發(fā)展,化工、冶金、煤等工業(yè)部門中大量應用電力電子設備,以及節(jié)能工作中電力電子技術的應用等,使得電力系統(tǒng)的諧波問題日益嚴重,設備的故障增多、溫升提高、使用壽命降低等現(xiàn)象越來越多的出現(xiàn)使系統(tǒng)很不穩(wěn)定。從而將諧波的管理、監(jiān)測和治理等擺到了十分重要的位置。我國由技術監(jiān)督局于1993年發(fā)布了國家標準(GB/T14549-93)《能質(zhì)公用電網(wǎng)》1994年3月1日起開始實施。

當前,隨著國家相關部門、供電企業(yè)和各級用電企業(yè)對諧波危害的逐漸認識,現(xiàn)在越來越多的濾波產(chǎn)品和濾波技術在國內(nèi)得以應用。幾種常見的波設備對比表見表1

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1.1諧濾波器

調(diào)諧濾波器由電容器和電抗器串聯(lián)組成。申聯(lián)一定電抗率的電抗器后,可以使得電抗器與電容器的串聯(lián)阻抗在工頻(50Hz)下電容性,同時在波頻率下電感性。這樣諧波器就能在工頻下提供無功功率,改善功率因;在諧波頻率下與同為電感性電抗器避免諧振(諧振條件為諧波、電容和電感三條件同時具備)。另外,串聯(lián)電抗器后部分諧波電流也會流入調(diào)諧濾波器,所以此設備也具有部分波功能。

1.2諧波濾波器

諧波濾波器由電容電抗器串聯(lián)。但是與調(diào)諧濾波器不同的是:電容電抗器的串聯(lián)諧振頻率為濾除的某次諧波頻率(如5次波250Hz)。其原為諧波波器阻抗在工頻下為電容性,提供無功功率改善功率因數(shù);在某次諧波頻率下為接近于零的低阻抗,以吸收諧波電流;在其他波頻率下為電感性,避免與變壓器在波下產(chǎn)生諧振。

1.3有源濾波器

有源濾波器是濾波效果較好的濾波產(chǎn)品,它由電子元件組成,能迅速產(chǎn)生與系統(tǒng)諧波大小相等方向相反的諧波,抵消設備產(chǎn)生的諧波后使波器注入點前的諧波電流降到相當?shù)偷乃?,從而降低諧波電壓,減少了諧波對設備的影響。

2有源濾波器在選煤廠的應用

2.1某煤礦選煤廠濾波項目概況

某煤礦選煤廠主廠房1*變壓器型號為:S9-1600/6 6/0.4V,安裝負荷為1245.4kw,其中線性負荷471.4kW;非線性負荷(配頻器的和照明負荷)為774kW,非線性占到總負62.15%。這些非線性負荷,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量諧波電流,諧波電流造成了變壓器、導線的額外損耗,從而使設備溫升提高,加速了設備的老化,降低了設備使用壽命;并且諧波電流經(jīng)導線向上級電網(wǎng)傳輸,降低了電網(wǎng)的電能質(zhì)量;另外,諧波電壓和諧波電流的存在還造成開關和繼電保護的誤動作?;谶@種情況,對某礦選煤廠主廠房1*變壓器的諧波進行測試,結果表明諧波量大且諧波階次復雜,為從根本上消除諧波對系統(tǒng)及設備的影響,采取在1*壓器低母線側(cè)安裝三臺100A-50Hz型有源波器。

2.2有源濾波器應用前后諧波對比

2.2.1設備運行前

設備安裝前,1*變壓器總電流畸變率為12.4%,電壓畸變率2.39%。送行電流1105A,其中五次諧波電流115.9A,七次51.4A,十一次24.3A。諧波污染非常嚴重電壓、電流波形圖如圖1所示。

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諧波電流頻譜圖如圖2所示,諧波電壓頻譜圖如圖3

所示。

2.2.2設備運行后

濾波器安裝后,諧波電壓諧波電流大大降低,諧波電壓畸變率降至1.66%,電流總畸變率降至3.96%。五、七、十一次諧波均將至較低水平。

改造后電壓、電流波形圖如圖4所示,改造后諧波電流頻譜圖如圖5所示,改造后諧波電壓頻譜圖如圖6所示。

2.2.3取的明顯效果

從濾波器運行前后的數(shù)據(jù)圖中,可以清楚的發(fā)現(xiàn):變壓器的電壓、電流波形由畸變嚴重變得平滑,已接近正弦波形。流經(jīng)變壓器總電流有所下降。各階次諧波均有所下降,特別是5、7、11次含量較大的諧波階次改善尤為明顯。

1)運行電流從1105A降至1068A,降低了37A

2)諧波電流明顯減小,諧波電壓明顯降低。當3臺濾波器全部投人時,5th諧波電流從原先的115A降低至19A;7th諧電流從原先的51A降至11A;11th電流從原先的24A降低至7A。總的諧波電流畸變率從原先的12.4%降低到3.96%;電壓畸變率從原先的2.39%降至1.66%。濾波效果非常明顯。

3諧波電壓電流的降低,使得變壓器、電力電纜上因諧波電壓電流引起的額外損耗大大降低,從而降低了變壓器和電纜的運行溫度,延長了絕緣組件的使用壽命,同時節(jié)省了電費。另外,由于諧波引起的變壓器噪音也隨之降低。

4)減少了系統(tǒng)設備因波的存在造成的死機停產(chǎn)或由于控制部分誤動作造成的停機。設備供電的安全性和可靠性大大提高。

總之,設備裝設運行后,濾波狀況達到了預期的效果

3安科瑞APF有源濾波器產(chǎn)品選型

3.1產(chǎn)品特點

(1)DSP+FPGA控制方式,響應時間短,全數(shù)字控制算法,運行穩(wěn)定;

(2)一機多能,既可補諧波,又可兼補無功,可對2~51次諧波進行全補償或特定次諧波進行補償;

(3)具有完善的橋臂過流保護、直流過壓保護、裝置過溫保護功能;

(4)模塊化設計,體積小,安裝便利,方便擴容;

(5)采用7英寸大屏幕彩色觸摸屏以實現(xiàn)參數(shù)設置和控制,使用方便,易于操作和維護;

(6)輸出端加裝濾波裝置,降低高頻紋波對電力系統(tǒng)的影響;

(7)多機并聯(lián),達到較高的電流輸出等級;

3.2型號說明

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3.3尺寸說明

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3.4產(chǎn)品實物展示

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ANAPF有源濾波器

4安科瑞智能電容器產(chǎn)品選型

4.1產(chǎn)品概述

AZC/AZCL系列智能電容器是應用于0.4kV、50Hz低壓配電中用于節(jié)省能源、降低線損、提高功率因數(shù)和電能質(zhì)量的新一代無功補償設備。它由智能測控單元,晶閘管復合開關電路,線路保護單元,兩臺共補或一臺分補低壓電力電容器構成。可替代常規(guī)由熔絲、復合開關或機械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等散件在柜內(nèi)和柜面由導線連接而組成的自動無功補償裝置。具有體積更小,功耗更低,維護方便,使用壽命長,可靠性高的特點,適應現(xiàn)代電網(wǎng)對無功補償?shù)母咭蟆?/p>

AZC/AZCL系列智能電容器采用定式LCD液晶顯示器,可顯示三相母線電壓、三相母線電流、三相功率因數(shù)、頻率、電容器路數(shù)及投切狀態(tài)、有功功率、無功功率、諧波電壓總畸變率、電容器溫度等。通過內(nèi)部晶閘管復合開關電路,自動尋找適宜投入(切除)點,實現(xiàn)過零投切,具有過壓保護、缺相保護、過諧保護、過溫保護等保護功能。

4.2型號說明

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AZC系列智能電容器選型:

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AZCL系列智能電容器選型:

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4.3產(chǎn)品實物展示

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AZC系列智能電容模塊AZCL系列智能電容模塊

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安科瑞無功補償裝置智能電容方案

5結語

隨著變頻器、整流等非線性用電設備在選煤行業(yè)的大量應用,諧波在供配電系統(tǒng)中將會嚴重影響電能質(zhì)量,從而對用電設備產(chǎn)生較大危害,并影響企業(yè)正常生產(chǎn)。所以應用具有濾波效果好、響應速度快、不過載等特點的有源濾波器將會成為今后諧波治理領域的發(fā)展方向。

參考文獻

[1]商海峰,王慧芳,楊銀鈴等.淺談有源濾波器在選煤廠中的應用[J].煤炭工程,2010(08):58-60.

[2]安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊2022.05版.

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