谐波对于电网危害非常大

时间:2022-08-10 17:35:04 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的谐波对于电网危害非常大,供大家参考。

谐波对于电网危害非常大

 

 谐波对于电网的危害非常大, 主要表现在以下方面:

  1 .由于电网主要是按基波设计的。

 由于 LC 元件的存在, 虽然在基波时不会发生谐振, 但在某个特定谐波时却可能引起谐振, 可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍, 电网谐振引起设备过电压, 产生谐波过流, 对设备造成危害。

 特别是对电容器和与之串联的电抗器。

 其中, 特别要注意的是, 由于电容器是容性负载, 能与电网上感性设备(其它设备主要是感性设备)

 配合, 构成共振条件, 又由于其大小与谐波频率成反比,因此, 电容更容易吸收谐波共振电流, 引起电容过载, 造成电容损坏, 或者熔丝熔断。

  2.使电网中的电气设备产生额外的损耗(谐波功率), 降低了设备的效率, 同时谐波会影响设备的正常工作,例如变压器局部严重过热, 电容器、 电缆等设备过热, 电机产生机械振动等故障, 绝缘部分老化、 变质,严重时候甚至设备损坏。

  3.导致继电保护和自动装置误动或拒动, 造成不必要的损失, 谐波会使电气测量仪表测量不准确, 造成计量误差。

  另外, 谐波还会产生对设备附近的通信系统产生干扰等其他危害。

  谐波来源

 1 、 中频炉、 电弧炉等设备是该地区谐波的主要来源

  中频炉、 电弧炉等作为一类高效的加热源已经非常普及。

 电弧炉是利用电极物料间产生的电弧熔炼金属,因此, 它的电流波形很不规则, 含有多种谐波(2 次到 7 次)

 以及间谐波, 这是谐波的一个重要来源。

 而中频炉是工频电流整流后再变为中频, 再利用电磁感应来熔炼金属, 因此产生大量的高次谐波, 其中以 5次、 7 次、 11 次等奇次谐波为主。

  2、 用户变压器群是该地区谐波的重要来源

  一般情况下, 三相变压器由于铁芯为“日”形状, 中相比边相要短一半, 因此, 三个磁路的不对称引起变压器励磁电流中含有谐波分量。

 所以当对空载三相变压器加电压激励时, 即使受电侧没有零序电流通路(中性点不接地或三角形接线), 励磁电流中也会有谐波分量。

 虽然在实际运行时, 这个谐波分量很小, 但由于变压器绕组接法以及各绕组和电网各相的连接统一规定时, 则各台变压器励磁电流里的同次谐波彼此叠加,形成了电网中谐波的又一重要来源。

 例如, 在绝大多数配变中, 都是 Y, yn 接线, 变压器的中间的铁柱对应的线圈即中相接的都是 B 相, 这样的统一接法, 就为 3、 5、 7 等次谐波提供了一个分别互相叠加的条件。

 3、 谐波的其他来源

 事实上, 谐波还有其他的来源, 各类生产用电如电镀、 电泵等, 生活用电中如电视机、 电脑、 荧光灯等采用开关电源或其他电力电子技术的装置, 单独来看, 所产生的谐波非常微小, 但是由于其数量的极其庞大,也是不可忽视的一部分。

 消除谐波的方法∶

  从源头上消除谐波-不采用有谐波的装置或负载, 如采用矩阵变频器、 1 2 相以上整流装置, 都可以大大减少或消除谐波。

  被动消除谐波- 抑制谐波的方法主要有两种:

 一种是减小的方法, 即采用无源滤波器, 它是利用 L-C 谐振特性, 形成对某一频率的低阻抗特性, 从而减小流向电网的谐波电流; 二是让补偿装置提供反相的谐波电流, 以抵消变流器所产生的谐波电流, 即有源滤波器。

  供电系统中的谐波

 在供电系统中谐波电流的出现已经有许多年了。

 过去, 谐波电流是由电气化铁路和工业的直流调速传动装置所用的, 由交流变换为直流电的水银整流器所产生的。

 近年来, 产生谐波的设备类型及数量均已剧增,并将继续增长。

 所以, 我们必须很慎重地考虑谐波和它的不良影响, 以及如何将不良影响减少到最小。

  1

 谐波的产生

 在理想的干净供电系统中, 电流和电压都是正弦波的。

 在只含线性元件(电阻、 电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比, 流过的电流是正弦波。

  在实际的供电系统中, 由于有非线性负荷的存在, 当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时, 就形成非正弦电流。

 任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。

 谐波频率是基频的整倍数, 例如基频为 50Hz, 二次谐波为 1 00Hz, 三次谐波则为 1 50Hz。

 因此畸变的电流波形可能有二次谐波、 三次谐波……可能直到第三十次谐波组成。

  2 产生谐波的设备类型

 所有的非线性负荷都能产生谐波电流, 产生谐波的设备类型有:

 开关模式电源(SMPS)、 电子荧火灯镇流器、调速传动装置、 不间断电源(UPS)、 磁性铁芯设备及某些家用电器如电视机等。

  (1 )开关模式电源(SMPS):

  大多数的现代电子设备都使用开关模式电源(SMPS)。

 它们和老式的设备不同, 它们已将传统的降压器和整流器替换成由电源直接经可控制的整流器件去给存贮电容器充电, 然后用一种和所需的输出电压及电流相适合的方法输出所需的直流电流。

 这对于设备制造厂的好处是使用器件的尺寸、 价格及重量均可大幅度地降低, 它的缺点是不管它是哪一种型号, 它都不能从电源汲取连续的电流, 而只能汲取脉冲电流。

 此脉冲电流含有大量的三次及高次谐波的分量。

  (2)电子荧光灯镇流器:

  电子荧光灯镇流器近年被大量采用。

 它的优点是在工作于高频时可显著提高灯管的效率, 而其缺点是其逆变器在电源电流中产生谐波和电气噪声。

 使用带有功率因数校正的型号产品可减少谐波, 但成本昂贵。

  (3)直流调速传动装置:

  直流电动机的调速控制器通常采用三相桥式整流电路, 它也称作六脉冲桥式整流电路, 因为在直流输出侧每周波内有六个脉冲(在每相的半波上有一个)。

 直流电动机的电感是有限的, 故在直流电流中有 300Hz 的脉动波(即为供电频率的 6 倍), 这就改变了供电电流的波形。

  (4)不间断电源(UPS):

  根据电能变换方式和由外部供电到内部供电所用转换方式的不同, UPS 有许多不同的类型。

 主要的类型有:在线的 UPS、 离线的 UPS 和线路交互作用的 UPS。

 由 UPS 供电的负荷总是电子信息设备, 它们是非线性的并且含有大量的低次谐波。

  (5)磁芯器件:

  在有铁芯的电抗器上的励磁电流和磁通密度之间的关系总是非线性的。

 如果电流波形是正弦波(亦即电路中串联的电阻很大)那么磁场中会有高次谐波, 这被认为是强迫磁化过程。

 如果施加在线圈上的电压是正弦波形(亦即串联的电阻很小)则磁通密度也将是正弦波形, 而电流波形则含有高次谐波, 这被认为是自由磁化过程。

  3 谐波引发的问题及解决措施

 谐波电流在电源系统内以及装置内均会造成问题。

 但其影响和解决措施非常不一样, 需要分别处理; 适用于消除谐波在装置内不良影响的办法并不能减少谐波在电源系统内造成的畸变, 反之亦然。

  (1 )装置内的谐波问题及解决措施:

  有几个常见多发的问题是由谐波引起的:

 电压畸变、 过零噪声、 中性线过热、 变压器过热、 断路器的误动作等。

  ①电压畸变:

 因为电源系统有内阻抗, 所以谐波负荷电流将造成电压波形的谐波电压畸变(这是产生"平顶"

 波的根源)。

 此阻抗有两个组成部分:

 电源接口(PCC)以后的电气装置内部电缆线路的阻抗和 PCC 以前电源系统内的阻抗, 用户处的供电变压器即是 PCC 的一例。

  由非线性负荷引起的畸变负荷电流在电缆的阻抗上产生一个畸变的电压降。

 合成的畸变电压波形加到与此同一电路上所接的全部其他负荷上, 引起谐波电流的流过, 即使这些负荷是线性的负荷也是如此。

  解决的办法是把产生谐波的负荷的供电线路和对谐波敏感的负荷的供电线路分开, 线性负荷和非线性负荷从同一电源接口点开始由不同的电路馈电, 使非线性负荷产生的畸变电压不会传导到线性负荷上去。

  ②过零噪声:

 许多电子控制器要检测电压的过零点, 以确定负荷的接通时刻。

 这样做是为了在电压过零时接通感性负荷不致产生瞬态过电压, 从而可减少电磁干扰(EMI)和半导体开关器件上的电压冲击。

 当在电源上有高次谐波或瞬态过电压时, 在过零处电压的变化率就很高且难于判定从而导致误动作。

 实际上在每个半波里可有多个过零点。

  ③中性线过热:

 在中性点直接接地的三相四线式供电系统中, 当负荷产生 3N 次谐波电流时, 中性线上将流过各相 3N 次谐波电流的和。

 如当时三相负荷不平衡时, 中性线上流经的电流会更大。

 最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。

 造成中性线导线发热过高, 增加了线路损耗, 甚至会烧断导线。

  现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积, 最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的 200%。

  ④变压器温升过高:

 接线为 Yyn 的变压器, 其二次侧负荷产生 3N 次谐波电流时, 其中性线上除有三相负荷不平衡电流总和外, 还将流过 3N 次谐波电流的代数和, 并将谐波电流通过变压器一次侧流入电网。

 解决上述问题最简单的办法是采用 Dyn 接线的变压器, 使负荷产生的谐波电流在变压器△形绕组中循环, 而不致流入电网。

  无论谐波电流流入电网与否, 所有的谐波电流都会增加变压器的电能损耗, 并增加了变压器的温升。

  ⑤引起剩余电流断路器的误动作:

 剩余电流断路器(RCCB)是根据通过零序互感器的电流之和来动作的, 如果电流之和大于额定的限值它就将脱扣切断电源。

 出现谐波时 RCCB 误动作有两个原因:

 第一, 因为 RCCB是一种机电器件, 有时不能准确检测出高频分量的和, 所以就会误跳闸。

 第二, 由于有谐波电流的缘故,流过电路的电流会比计算所得或简单测得的值要大。

 大多数的便携式测量仪表并不能测出真实的电流均方根值而只是平均值, 然后假设波形是纯正弦的, 再乘一个校正系数而得出读数。

 在有谐波时, 这样读出的结果可能比真实数值要低得多, 而这就意味着脱扣器是被整定在一个十分低的数值上。

  现在可以买到能检测电流均方根值的断路器, 再加上真实的均方根值测量技术, 校正脱扣器的整定值, 便可保证供电的可靠性。

  (2)影响供电电源的谐波问题及解决措施:

  《中华人民共和国电力法》 指出:

 "用户用电不得危害供电、 用电安全和扰乱供电、 用电秩序", 《供电营业规则》 中规定:

 "用户的非线性阻抗特性的用电设备接入电网运行所注入电网的谐波电流和引起公共连接点至正弦波畸变超过标准时, 用户必须采取措施予以消除。

 "

 由畸变电流造成的电压畸变取决于电源阻抗。

 阻抗愈大则由同一电流畸变所造成的电压畸变就愈大。

 对于1 0 次以下的谐波而言, 供电网络通常是感性的, 所以电源阻抗就和频率成正比, 谐波次数越高, 所造成的畸变就越大。

 通常不可能减小供电系统的阻抗, 所以需要采用别的步骤来保证电压畸变不超过限度。

 可能的解决方法有:

 装用谐波滤波器、 装用隔离变压器和装用有源的谐波调节器。

  ①装用谐波滤波器:

 对于电动机控制器产生的谐波, 谐波的形状很分明, 可以用滤波器来降低谐波电流。对于六脉冲的控制器, 滤波器可去掉 20%的五次谐波以及全部的高次谐波, 对基波影响甚微。

 为了避免增益顶峰靠近谐波, 必须用解谐的滤波器, 而且可能需装多个滤波器。

 在 1 2 脉冲桥路中最低次的谐波是 11次的, 此时情况比较简单。

  ②装用隔离变压器:

 均衡的三次谐波电流传回到电源去的问题可以用一台 Dyn 接法的隔离变压器来削弱。使用这种变压器时, 通常装设一个旁路的电路以避免在进行变压器的维护工作时长时期地对负荷停止供电。在这种情况下, 应采用中性线有足够大的通用四芯馈线。

 在重要的配电系统中, 有时把隔离变压器就地装

 在每一配电盘上, 使 3N 次谐波电流与配电系统相隔离。

 隔离变压器要适当提高额定值, 否则也会产生电压畸变和过热。

  ③装用有源的谐波调节器:

 由变流器/逆变器产生的边频带和谐波不能很好地用普通的滤波器来滤除, 这是因为边频带上的频率是随传动装置的速度而变化的, 并且时常很接近于基波频率。

 目前有源滤波器日益推广应用, 它在工作时主动地注入一个电流来精确地补偿由负荷产生的谐波电流, 就会获得一个纯粹的正弦波。

 这种滤波设备的工作靠数字信号处理(DSP)技术来控制快速绝缘栅双极晶体管(IGBT)。

 因为设备是与供电系统并联工作的, 它只控制谐波电流, 基波电流并不流过该滤波器。

 如果所需过滤的谐波电流比滤波器的容量大的话, 它只是简单地起限制作用而使波形得到部分的纠正。

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