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故障滤波装置的作用

发布时间:2023-01-21 03:32:54

『壹』 变频器电路中滤波器是做什么用

用并联有源滤波器治理变频器类谐波的分析摘要:文章针对变频器这一特殊谐波源设备,从变频器的工作原理入手,分析了变频器产生谐波的原因和危害,由此提出采用并联有源滤波器滤除谐波的方法。并分析了淮化集团甲胺生产线如何采用并联有源滤波器,解决因变频器所导致的谐波问题。
关键词:变频器;谐波;滤除;有源滤波器 近年来,我国变频调速技术已经取得了相当大的发展,安徽淮化集团甲胺生产线中含有大量变频设备,对电能质量造成较大的干扰,变压器和电机在不同程度上均出现了温度过高和噪声较大的现象,集团公司提出了迫切的治理要求。

1 谐波的危害

变频器主要产生5、7次等6n±1次谐波,谐波导致损耗增加和设备寿命缩短。谐波的危害主要体现在对以下几类元器件的影响:

(1) 变压器。谐波电压和谐波电流将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声。

(2) 电动机。谐波电压在电动机短路阻抗上产生的谐波电流和电动机负序基波电流一起使设备产生附加铜耗和铁耗,引起电机发热,甚至烧毁,并且在电动机起动时容易发展成脉动干扰力矩,这些力矩产生较大的噪声。谐波电流和负序基波电流有效值之和一般不得大于电动机额定电流的5%~10%。

(3) 电容器。谐波可使电容器介质损耗增加、发热和寿命缩短;大量吸收谐波会导致电容器过流,引起熔丝熔断;电容器与电网电感形成串联谐振回路,能导致谐波的放大、电容烧毁等。在畸变电压下电容器的电流有效值为:规程规定电容器长期工作电流不得超过1.3倍额定电流。位于谐波源附近的电容器或者滤波电容器通常按较高的电流有效值特殊制造。

(4) 电子装置。谐波电压可使晶闸管触发装置发生触发错误,甚至导致设备故障。谐波也会对电网音频控制系统和计算机产生不良影响。

(5) 通信系统。在2.5kHz以下导线间电感电容耦合作用随频率呈近似线性上升,特别是较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰。

2 谐波的滤除

针对淮化集团这一类典型的使用变频器比较多的企业,在改善电能质量方面通常可采用且经济可行的方法是,在企业内部的主电路上装设一套谐波滤除装置。滤除谐波的方式按工作原理主要分为“主动型”和“被动型”两类。传统的LC滤波器为“被动型”的代表,它结构简单,控制方式较容易实现,不需要很大的经济投入,目前仍有相当多的应用。随着电力电子技术的快速发展,谐波治理技术的一个重要趋势是应用有源电力滤波器,即主动型。
有源电力滤波器通过串联或并联的方式连接到主电路中,从主电路中实时检测出谐波电流,然后控制逆变电路产生一个与该谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流分量,并注入到主电路中抵消原谐波电流,从而达到滤除谐波的目的。并联有源滤波器因其在谐波治理方面的良好性能以及在工程实施中便于安装,在目前得到相当多的应用。图1为并联有源滤波器的原理框图。

Is—系统电流;It—检测电流;Ic—补偿电流分量

图1 并联有源滤波器原理
并联有源滤波器特性不受系统阻抗影响,不会与电网发生谐振,并具有高度可控性和快速跟踪性,可以适应多台变频器不同步运行的复杂工况。可以同时补偿各次谐波电流,克服了LC滤波器只能针对某次谐波电流进行滤波的缺点,从而保障了良好的滤波效果,可以对系统中的所有负载进行综合治理,性价比较为合理。

3 并联有源滤波器的应用

淮化集团甲胺生产线共有2个低压配电房NF71变和NF73变,系统主接线图如图2所示。其中NF71变分别有2台变压器,容量均为1600kVA,电压等级为6.3kV/0.4kV,采用Yyn0连接方式,阻抗电压百分比为4.3%,2台变压器长期单独运行;NF73变也分别有2台变压器,容量均为1250kVA,电压等级为6.3kV/0.4kV,采用Yyn0连接方式,阻抗电压百分比分别为4.4%,2台变压器长期单独运行。4台变压器下的主要负载都是变频器和部分整流设备,这是主要的谐波源。并联滤波装置的安装点如图2中所示的A、B、C、D4处。各个变压器下负载的运行方式都很类似,现以NF71变下的1号变压器为例进行分析。

图2 系统主接线图
该支路的短路容量为35 MVA,图3为现场测试时所抓拍的电压畸变图和电流频谱图。从图片可以看出,谐波成分以5次和7次为主,根据测试数据分析出5次谐波电流大小为235.6A(95%概率大值,下同),7次谐波电流大小为161.2A,5次、7次谐波电流均已超出国标值所规定范围。总谐波电流大小为305.9A。系统功率因数在0.92左右。在整个测试周期中,系统总电流在665.1~1
023.7A之间波动,在某些时段内电流短时间的变化幅度特别大,这主要是由于生产工艺对速度、压力等物理量的要求较严格所造成的。对应在这些时段中的谐波电流分量变化也非常地大,这就对滤波装置的快速响应能力提出了较高的要求。

图3 电压畸变图和电流频谱图
淮化集团甲胺生产线改造工程是综合考虑以上各方面因素后选择了上海追日电气有限公司ZRAF系列并联有源滤波器的。表1为装置使用前后的现场测试数据。图4为系统使用ZRAF系列并联有源滤波器后,电网侧电压畸变图和电流频谱图。

使用并联有源滤波装置后,系统中的各项电能质量指标均达到考核标准,整个生产线的设备运行稳定,原有的变压器和电机出现的温度过高和噪声较大现象均得到明显改善。
表1 使用ZRAF系列并联有源滤波器前后现场测试数据比较

滤波装置

投入前
国标值
投入滤

波装置后
备注
A相5次

谐波电流
235.6A
217A
75.2A
95%概率大值

A相7次

谐波电流
161.2A
154A
54.3A
95%概率大值

A相电压

畸变率
5.2%
5.0%
1.2%
95%概率大值

A相电流

畸变率
22.4%

9.4%
95%概率大值

图4 使用ZRAF系列并联有源滤波器后电网侧电压畸变图和电流频谱图
4 结论

淮化集团甲胺生产线因谐波电流影响所导致的各种电气故障在使用了并联有源滤波装置后得到了明显改善。并联有源滤波装置针对变频器类谐波源的治理效果具体体现为消除谐波电流、降低电气故障率、提高电能使用效率等。随着变频器日益广泛的使用,谐波所造成的电能质量问题越来越受到社会的重视,并联有源滤波装置在治理电能质量问题方面将会有越来越多的应用。

收稿日期:2005-07-11

作者简介:

时庆兵(1970-),男,工程师,主要从事工业电气与自控系统工程设计、智能建筑电气设计及应用软件开发与设计工作。

『贰』 故障录波装置的作用是什么构成原理上有哪些主要特点

记录和分析电网故障。记录电网运行数据有电流、电压、开关量, 及有版关元件的有功无功,系统权频率变化及各种参数变化的准确时间等;分析电网故障主要是指分析系统动态过程各参数量的变化规律。故障录波装置必须设置故障录波的专用传输接口,以便远传调度作进一步数据分析处理。

『叁』 电力系统中的故障录波功能的作用

故障录波是一种基于故障录波信息的调度端电网故障诊断系统。故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用

基于调度端的电网故障诊断及信息分析系统分为几个功能模块:数据库模块、系统管理模块、故障诊断模块、故障信息分析模块、保护和开关动作行为评价模块等。

『肆』 电力故障录波装置是什么干什么用的

电力故障录波装置(有时会简称为暂态故障录波装置TFR),可在电力系统发生故版障(如线路短路、权接地等,以及系统过电压、负荷不平衡等)时,自动地、准确地记录电力系统故障前、后过程的各种电气量(主要数字量,比如开关状态变化,模拟量,主要是电压、电流数值)的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平的作用。

『伍』 滤波器的工作原理和作用是什么

1.基本原则

滤波器由电感和电容组成的低通滤波电路构成,允许有用信号的电流通过,衰减较高频率的干扰信号。因为有两种干扰信号:差模和共模,所以滤波器应该衰减这两种干扰。有三个基本原则:

(1)利用电容器高频低频隔离的特性,将火线和零线的高频干扰电流引入地线(共模),或将火线的高频干扰电流引入零线(差模);

(2)利用电感的阻抗特性将高频干扰电流反射回干扰源;

(3)利用干扰抑制铁氧体可以吸收某一频段的干扰信号并转化为热量的特性,可以根据干扰信号的频段,将合适的干扰抑制铁氧体磁环和磁珠直接套在待滤波的电缆上。

过滤器形状

2.过滤的概念

滤波器是信号处理中的一个重要概念。滤波电路的作用是尽可能减小脉动DC电压的交流分量,保持其DC分量,降低输出电压的纹波系数,使波形更加平滑。

滤波前后的波形

一般来说,过滤可以分为古典过滤和现代过滤。

经典滤波是基于傅立叶分析和变换的工程概念。根据高等数学的理论,任何满足一定条件的信号都可以看作是无限个正弦波的叠加。

换句话说,工程信号是不同频率的正弦波的线性叠加,组成信号的不同频率的正弦波称为信号的频率分量或谐波分量。只允许某一频率范围内的信号分量正常通过,而阻止其他频率分量通过的电路称为经典滤波器或滤波电路。

滤波时域和频域图

在经典滤波和现代滤波中,滤波器模型其实是一样的(硬件滤波器并没有太大的进步),但是现代滤波也加入了很多数字滤波的概念。

3.主要参数

带宽:指需要通过的频谱宽度,BW=(f2-f1)。F1和f2基于中心频率f0处的插入损耗。

通带波纹:通带中插入损耗随频率的变化。1dB带宽内的带内波动为1dB。

纹波:指在1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,以损耗平均曲线为基础,插入损耗随频率波动的峰值。

延迟(Td):指信号通过滤波器所需的时间,在数值上是传输相位函数对角频率的导数,即Td=df/dv。

带内相位线性度:该指标表示滤波器在通带中引入传输信号的相位失真幅度。根据线性相位响应函数设计的滤波器具有良好的相位线性度。

插入损耗:由于滤波器的引入导致电路中原始信号的衰减,表现为中心或截止频率处的损耗。如果需要全频带插入损耗,就要强调。

回波损耗:端口信号输入功率与入射功率之比的分贝数(dB),也等于20Log10ρ,其中ρ为电压反射系数。当输入功率被端口完全吸收时,回波损耗为无穷大。

中心频率:滤波器通带的频率f0一般取为f0=(f1+f2)/2,f1和f2为带通或带阻滤波器左右相对减少1dB或3dB的边缘频率点。窄带滤波器通常以插入损耗最小点为中心频率来计算通带带宽。

截止频率:指低通滤波器通带的右频点,高通滤波器通带的左频点。一般用相对损耗点1dB或3dB来定义。相对损耗的参考标准是:低通基于DC处的插入损耗,高通基于无寄生阻带的高通带频率处的插入损耗。

带内驻波比(VSWR):衡量滤波器通带内信号与传输是否匹配良好的重要指标。理想VSWR=1:1,不匹配时VSWR>1。对于一个实际的滤波器,VSWR1),KxdB=BWxdB/BW3dB,(x可以是40dB,30dB,20dB等。)都满足了。滤波器的阶数越多,矩形越高——也就是说,k越接近理想值1,就越难制作。

4.作用

(1)分离有用信号和噪声,提高信号的抗干扰性和信噪比;

(2)滤除不感兴趣的频率成分,提高分析精度;

(3)从复杂的频率分量中分离出单个频率分量。

过滤器形状

图5过滤器形状

使用

滤波器用于改善电源质量,提高电路的线性度,减少各种杂波、非线性失真干扰和谐波干扰。对于武器系统,使用过滤器的地方有:

(1)除了安装在主配电系统和配电系统上的电力滤波器外,还应在进入设备的电源上安装滤波器。最好使用线对线滤波器,而不是线对地滤波器。

(2)对脉冲干扰和瞬态干扰敏感的设备,当采用隔离变压器供电时,应在负端装设滤波器。

(3)向含有电爆炸装置的武器系统供电时,应加装滤波器。必要时,电爆炸装置的引线还应装有滤波器。

(4)在每个子系统或设备之间的接口处,应有一个滤波器来抑制干扰,保证兼容性。

(5)对于设备和子系统的控制信号,应在输入和输出端增加滤波器或旁路电容。

本文概述了该过滤器的原理、过滤概念、参数、功能及注意事项。过滤器有很多种,每种过滤器都有不同的性能特征。因此,在选择滤网时,通常需要综合考虑客户的实际使用环境及其性能要求,才能做出正确、有效、可靠的选择。

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