整流设备产生谐波原因分析 安科瑞电能质量产品方案介绍

安科瑞 崔远航

简述

各种电子设备和电子计算机,都需要由稳定的直流电源供电。通常都是将工业用的交流电经变换来获得所需的直流电。传统的把交流电变换成稳定的直流电的方式主要分为变压、整流、滤波、稳压等四个过程。

单相整流设备谐波分析

常见的单相整流负载主要有,以电视机为代表的家用电器,特别是变频空调、电磁炉等;节能灯、调光灯等照明设备;大尺寸的LED屏幕(采用很多开关电源并联供电)

1.单项可控整流电路原理图

2.单项可控整流电路输入电压和输出电压波形

3.单项可控整流输入电流波形(发生畸变)

4.输入电流波形FFT分析,主要为150HZ(3次谐波),3N次谐波

谐波电流在流过变压器时,会造成变压器的损耗增加,从而导致变压器的温度过高。其中,三次谐波电流造成变压器过热的情况很严重。三次谐波还会引起跳闸、零线过热等诸多问题。

脉整流设备谐波分析

单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如工业变频器、电弧焊机、车床、起重机等。其输出功率在几千瓦~几百千瓦,由于功率较大,一般采用三相6脉整流电路来提供大功率直流电压输出。

1.6脉可控整流电路原理图

2.6脉可控整流电路输入电压和输出电压波形

3.6脉可控整流输入电流波形(发生畸变)

4.输入电流波形FFT分析,主要为250HZ(5次谐波)、350HZ(7次谐波)、6N±1等其它高次谐波

12脉整流设备谐波分析

12 脉波整流器由一个整流变压器和两个三相桥式电路构成,整流变压器为三绕组变压器,两个三相桥式电路对称,并分别与整流变压器的两个低压绕组连接。12 脉波整流器通过两个 6 脉波三相桥式电路的组合,可以实现 12 脉动的效果。

1.12脉整流电路原理图

2.12脉可控整流电路输入电压和输出电压波形

3.12脉可控整流输入电流波形(发生畸变)

4.输入电流波形FFT分析,主要为550HZ(11次谐波)、650HZ(13次谐波)、12N±1等其它高次谐波

12脉波整流电路应用于风力发电、自耦变压器、航空飞机电源整流等领域、轨道牵引设备。APF和SVG 对 12 脉波整流器的电能质量治理,主要是对 12 脉波整流器进行无功补偿和谐波治理。其无功补偿比较容易实现,而谐波治理比较复杂。

24脉整流设备谐波分析

24 脉波整流机组整流以大幅度减少系统中的低次谐波含量。其主要由 2 台相同容量的 12 脉波轴向双分裂式牵引移相整流变压器和 4 组由三相全波整流桥构成的整流器两部分共同组成。具有谐波分量低、电压脉波小,滤波设备所需资金投入少等优点。整流机组中的 2 台整流变压器阀侧均有 2 套低压绕组,分别采用 Y 型和△型接线,使得 2 套绕组的线电压形成 30°的相位角。网侧绕组采用 2 种不同的延边三角形接线方式进行移相,左延△接法实现移相+7.5°,右延△接法实现移相-7.5°。通过移相处理,得到 4 套阀侧绕组的线电压互差 15°的相位角。它们各自经过由三相全波整流桥构成的整流器整流,在 4 组整流器的直流侧并联运行,组成 2x12 脉波整流系统。

24 脉波整流系统低次谐波含量较低,通常使用在高铁、地铁等牵引系统。

安科瑞电气电能质量治理案例

SVG(静止无功补偿)治理案例

无功补偿+APF(有源滤波)治理案例

结束语

整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1 次,k 为0和正整数)、-序(3k+2次,k 为0 和正整数).0序(3k 次,k 为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0 序电流使中线电流异常增加。大量的谐波电流注入电网,造成电压波形畸变,供电质量下降,严重危害供发电设备和用电设备。

APF(有源滤波器) 是用于对谐波进行动态治理的新型电力电子装置。其克服了无源滤波器容易引起振荡、补偿特性单一、易发生过载等不足,对谐波电流的补偿效果不受系统阻抗影响。能够治理大小、频率都变化的谐波,SVG(有源无功补偿装置)可以对变化的无功进行补偿,提高系统整体的功率因数;因此APF和SVG在需动态治理谐波和无功的场合得到广泛应用。

安科瑞电能质量产品怎么治理谐波电流注入电网?相关推荐

  1. 浅析安科瑞电能质量监测与治理系统在大学高校的应用

    安科瑞电气股份有限公司 李亚俊 摘要:安全科学用电是保障高校教学科研及办公的基础条件,随着现代化教学.电子图书馆等先进教学手段的不断引入,智能给排水.变频空调.电梯传送系统等配套设施以及电子镇流的照明 ...

  2. 安科瑞数据中心行业电能质量监测与治理方案-李亚俊

    安科瑞电气股份有限公司 李亚俊 摘要:数据中心行业在国民经济中起到了不可替代的作用,但其繁多的非线性电力负载,如通讯系统.大型计算机.网络控制设备.变频空调.各种数码办公设备.灯光调控系统.UPS.监 ...

  3. 喜报:安科瑞电能质量在线监测装置取得国家电网检测报告

    安科瑞电能质量在线监测装置取得国家电网检测报告,该电能质量在线监测装置精度满足国家A级标准,符合江苏省入网要求. 喜 报

  4. 电能质量及谐波治理的分析

    摘要]近几年来,随着国民经济的快速发展对供电企业的电网建设日趋完善,以及自动控制系统(如DCS等)在配电网中的广泛使用,为了减少电解整流装置及变频器产生的谐波对电网的污染,需对于配电网谐波所产生的主要 ...

  5. 2021-2027全球及中国电能质量监测与治理行业研究及十四五规划分析报告

    2021-2027全球及中国电能质量监测与治理行业研究及十四五规划分析报告 [报告篇幅]:144 [报告图表数]:170 [报告出版时间]:2021年10月 本报告研究"十三五"期 ...

  6. 永磁同步电机谐波电流注入策略——(多旋转PI控制)Simulink仿真教程

    本篇文章为永磁同步电机谐波电流注入控制策略原理解析及仿真教程 目前关于此方向的资源教程较少,我个人对其进行了原理总结,仿真实验分析 希望大家有所收获,喜欢本篇文章的话点个关注收藏赞吧!!!!!! 永磁 ...

  7. 谐波电流注入 为解决汽车NvH而开发,旨在消除转矩谐波,降低运行噪声

    谐波电流注入 为解决汽车NvH而开发,旨在消除转矩谐波,降低运行噪声-- 已成功应用于geely某项目 ID:47268634198297518求道电机控制

  8. 谐波电流注入 为解决汽车NvH而开发,旨在消除转矩谐波,降低运行噪声 已成功应用于geely某项目

    谐波电流注入 为解决汽车NvH而开发,旨在消除转矩谐波,降低运行噪声-- 已成功应用于geely某项目 :72268634198297518求道电机控制

  9. 2020上海国际电力电工展——安科瑞参展产品提前剧透

    2020上海国际电力电工展 展位号:N1馆1A41 展会时间:12月3-5日 展会地点:上海新国际博览中心 展位布置 5G基站电气监控云平台 云平台简介: 5G基站电气监控云平台通过对5G宏站和室分站 ...

最新文章

  1. 提高PHP运行速度的小技巧
  2. 【BZOJ1294】[SCOI2009]围豆豆(动态规划,状压)
  3. xp 无线连接 服务器,NPS配置无线策略XP能正常连接,WIN连接不成功
  4. 罗永浩将重返高科技行业创业 将涉足AR/VR/MR领域
  5. 茶百科 android代码,基于android平台手机茶百科开发设计---学位论文.doc
  6. [渝粤教育] 西南科技大学 文学概论 在线考试复习资料
  7. Winform开发之SqlCommand常用属性和方法
  8. Implement queue with two stack 用两个堆实现队列
  9. python 相似形态 股票_比对相似k线软件 python比对股市k线相似性
  10. ios 保存图片到相册 崩溃_iOS保存图片到相册
  11. CSS外边距塌陷问题,吊打面试官
  12. Dilated Residual Networks
  13. win10计算机无法识别u盘,win10电脑无法识别U盘应该如何解决
  14. sap采购申请自动转采购订单_采购订单_参考第三方销售生成的采购申请
  15. 利用Scrybe增强您的触摸板计算机的性能
  16. 网站首页的设计(转)
  17. 用一个比喻来解释对 同步 异步 阻塞 非阻塞 轮询 回调 的理解
  18. 【夏虫语冰】Visual Studio工程编译问题汇总
  19. 解读Git与SVN的区别(集中式VS分布式)
  20. oracle 基本概念和与informix对照

热门文章

  1. C++ primer 第8章 IO库 思维导图
  2. 创业九死一生,为什么技术人创业更容易成功?
  3. Geany 配置 Python
  4. surface敲代码怎么样_为Surface Neo和Surface Duo准备代码
  5. “京通随心购”生活服务平台简介—宁德本地商户的福音
  6. C语言实现科学计算器的加减乘除平方开放运算
  7. AndroidStudio Gradle第三依赖统一管理(by 星空武哥)
  8. 读书思考:步步惊心的《技术陷阱》
  9. ExcelVBA之传递参数给一子程序以及如何将值从子程序传递回给主调过程
  10. 近两个月的自律小总结杂记-送给最光荣的劳动人民