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主动或被动对谐波处理方法来源:恒和国际平台 时间:2020/9/1 11:00:00

主动或被动对谐波处理方法有哪些?根据当前电力运行形势分析,其工厂配电的系统在处理谐波问题时应从多途径展开分析,通过控制谐波的高低产生源、优化与完善配电内部系统、加装抑制谐波的相关装置三方面落实;从原理展开分析,可将其分为主动型、被动型两种,其中主动型是在设计原理上不会产生谐波的变流配电设备,然而被动型则在当前配电系统的内部空间上加装能够滤除谐波的处理装置,因此综合处理方法的分析包含以下两点:


1、提升其配电内部的系统功率


运用提升自然功率法


所谓的自然功率法主要是在配电系统的筹划与构建前夕,在源头上考虑运用无功功率,进而提升自然功率。因此,要求工厂的配电系统在筹划、设计的过程中,需进行严格的配电实况考察,并要做好与之对应的配电容量分析等。还应综合工厂配电的系统扩容、扩建等方面,以此避免由于设备的大功率消耗、高频运行等问题带来的不良影响,最大程度地实现自动控制的配电工作指标。


加装一些无功补偿的处理装置


虽然运用自然功率提升法在源头上大大提升了配电系统内部的功率,但是配电系统内部的配电质量有待完善,这需在其内部空间上加装一些具有无功补偿性能的处理装置。针对系统内部的负载集中区,通常在理论上运用并联式的电容法去实现快速无功补偿的工作,以此高效降低该负载集中区在不断交换能量同时所产生的一些无功功率,同时还能稳定配电系统的内部电压。其谐波补偿具体措施有三种:个别补偿,针对钢铁厂或是机械厂一类需大功率配电的部分工厂,必然会运用大功率的电机设备去实现配电工作,而这些大型设备会在工作中产生大量的无功功率,因此必须通过个别补偿的处理方式去实现系统功率的提升规划,其加装一些单机式的无功、电容补偿装置是最佳选择;分组补偿,该措施是当前众多工厂实现安全配电的常用方式之一。它主要先把线路分支,而后根据分支采取分组实现补偿。在该种方式之下能把无功补偿的设备有针对性地安装在线路的前端,提升了线路的整体运行功率,进一步实现了高效率补偿;集中补偿,该种方法比较适用于较大型的工厂降压、变电所当中,主要对高低压的母线进行集中式补偿。通过加装动态、无功式补偿处理装置,全面提升工厂配电的总质量。


2、运用谐波抑制的良好措施


被动抑制的处理技术


该种被动抑制的处理技术实现抑制有三种方法:


通过加装一个无源的滤波器,由于该滤波器具有较低成本的特点,因此其是补偿方法中最普遍的一种。它通过R、C、L等进行组合形成并联且低阻的电力通路,并把C、L以并联方式接入对应整流器元件的输入端。运用C元件维护直流电压的稳定性,运用L元件降低脉冲直流。


通过加装一个有源的滤波器,将其加装在与谐振频率的周边,进而将其等效成为一个并联电力网络且具有无穷大的导纳。其中有源的滤波器在结构上包含一个交流逆变桥和一个直流逆变桥,和一个谐波同时接入电路中。


与此同时,电力有源的滤波器并联连接是运用能够产生相反电流负载的谐波,去起到抑制并消除谐波的良好电力作用。因此,它相当适合于L型的负荷谐波实现滤除工作。纵观现今的电力市场做出理性分析,其技术已经走向成熟轨道,尤其是在工厂的配电方面普及应用。但是由于其有源的滤波装置自身具有强大的容量,因此该滤波装置的选用涉及了较高费用。然而串联方式有源的滤波装置是运用能够产生相反电压负载的谐波进而被动抑制了谐波,因此该种装置主要用于与C式二极管的相应整流回路当中,同时就也展现了其应用的限制性。


通过加装一些混合式的滤波器,其具有多种组合的可行性方案。方案主要有:(1)并联APF、PF;(2)串联APF、并联PF;(3)APF、PF双重串联共同接入系统;(4)APF的串联、并联方式进行混合。基于APF在实现滤波工作时的灵活性、良好的控制塑性、响应度等,有力避免了来自系统内阻抗的相对干扰。故滤波装置的多种混合方式具有较强的应用和动态补偿的能力,但其高昂的配置造价、价值较大的系统损耗等缺点,相对制约了该滤波器在配电系统中的大量应用。而后伴随半导体在技术上的飞跃以及对IGBT的扩用,滋长了该滤波器的应用与发展火焰,并为其发展前景提供了有利条件。


主动抑制的处理技术


该种处理技术与被动抑制进行对比,其主动抑制的处理技术应用了较多大功率的电力、电子元器件,其中包括多脉动的整流、多电平、变流技术以及脉宽的调制技术。多脉动的整流主要分为12、24两种脉动去降低谐波的电流;多电平、变流技术叠加了方波电压、电流波形,进而使内部电压、电流能够接近正弦值,以便达到调整为理想波形目的;脉宽的调制技术依附于傅里叶的级数理论,通过控制输出波形的变换时间实现了谐波、基波的转换。

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