什么是电能质量?
电能质量问题的提出由来已久,在电力系统发展的早期,电力负荷的组成比较简单,主要由同步电动机、异步电动机和各种照明设备等线性负荷组成,因此衡量电能质量的指标也比较简单,主要有频率偏移和电压偏移两种20世纪80年代以来,随着电力电子技术的发展,非线性电力电子器件和装置在现代工业中得到了广泛应用。同时,为了解决电力系统自身发展存在的问题,直流输电和FACTS技术不断投入实际工程应用,调速电机以及无功功率补偿电容器也大量投入运营。这些设备的运行使得电网中电压和电流波形畸变越来越严重,谐波水平不断上升。另外,冲击性、波动性负荷,例如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且还会产生电压波动、闪变、三相不平衡等电能质量问题。但另一方面,随着各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备不断普及,人们对电能质量的要求越来越高,因而电能质量成为目前研究的热点。
电能质量的特点
电力生产企业并不能 完全 控制电能质量,有些电能质量的变化是由电力用户引起的(比如,谐波、电压波动和闪变等),或是自然灾害及非控制因素引起的。
在不同的时间内供用电的电能指标通常是不相同的,因为电能质量在空间和时间上是处在不停地变化之中的。
电力谐波的主要危害
1、引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;
2、产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降低;
3、加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;
4、使设备(如电机、继电保护、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;
5、干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。
治理电力谐波的方法
谐波治理措施主要有三种:一是主动治理,即从谐波源本身出发,通过改进用电设备,使其不产生或少产生谐波;二是受端治理,即从受到谐波影响的设备或系统出发,提高它们抗谐波干扰能力;三是被动治理,即通过安装电力滤波器,阻止谐波源产生的谐波注入电网,或者阻止电力系统的谐波流入负载端。
由于谐波源的广泛性和复杂性,主动治理方法受设备结构、效率、成本、可靠性等因素影响,只能解决部分问题,受端治理方法和被动治理方法仍是目前治理电力谐波问题的主要方法。例如通过串联失谐电抗器抑制无功补偿电容器导致的谐波共振放大,通过在系统中安装无源电力滤波器和有源电力滤波器进行滤波等等。
SFR-APF系列有源滤波模块是一种用于动态滤除谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对谐波和动态无功进行实时滤除和补偿,全响应时间小于5ms。产品广泛应用于电力冶金、石油、港口、化工和工矿等行业。
采用CT采集负载电流信号,通过内部的检测电路分离出其中的谐波部分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT功率变换器产生与系统谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现实时动态滤波功能。
产品特征
灵活的应用方案
模块化设计,方便扩展,最多16个模块并联
机架式或壁挂式两种模块,适应多种安装环境
三相三线、三相四线可选,冗余N线接线端子,最大限度适应现场环境
CT安装位置灵活,电源侧、负载侧均可
优良的滤波性能
最高滤波次数为51次,谐波滤除率大于97%
可选多种补偿模式,实现有源滤波、无功补偿、不平衡电流补偿按需分配
全范围无功补偿
完善的三相不平衡策略,实现有功/无功/分相不平衡补偿
三电平主电路,更低功耗、更高效率
全响应时间小于5ms,控制更快,有利暂态稳定性的提高
完善的设备和系统保护
设备外部电气故障保护,包括母线短路、电压过欠压、过欠频、相序错误、电流反序等
设备内部故障保护,包括过流保护、IGBT过热保护等
工作环境超限自动降容
软件及硬件限流
谐振躲避,自动远离系统谐振点
人性化的人机交互体验
交互选配7寸或者10寸液晶触摸屏
通过图形化显示界面,用户可清晰了解系统波形图、谐波频谱图
THDi、THDu、电流有效值、功率因数等系统的电能质量改善情况
2024慕尼黑华南电子生产设备展
展会城市:深圳市 展会时间:2024-10-14