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| 產品參數 | |||
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| 品牌 | 安科瑞 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 重量 | 111kg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 功率因素提高 | ||
| 類型 | 電能質量治理 | ||
| 型號 | ANAPF | ||
諧波治理無功補償柜污水治理安科瑞廠家設備級濾波器的選擇:建議選擇無源濾波器,因為無源濾波器的成本低,可靠性高(要求高于諧波源設備)。設計良好的無源濾波器能夠保證THD<8,并且在80負荷條件下不會發出容性無功。如果諧波源的負荷工況大部分場合低于50,無源濾波器會產生容性無功, 這時可以考慮有源濾波器。采用有源濾波器時,要選擇電磁兼容特性良好的,因為有源濾波器的工作原理類似于變頻器,輸出以PWM電壓波形為主的能量,如果沒有經過良好的電磁兼容設計,會向電網注入較強的射頻干擾,形成新的干擾。
分配電柜(盤)級濾波器的選擇:建議選擇有源濾波器,因為母線級的無源濾波器會產生較大的容性無功,而整流電路并不需要補償容性無功功率。
ANAPF有源電力濾波器
1 產品簡介
功能:
ANAPF系列有源電力濾波器通過電流互感器采集系統諧波電流,經控制器快速計算并提取各次諧波電流的含量,產生諧波電流指令,通過功率執行器件產生與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,并注入電力系統中,從而抵消非線性負載所產生的諧波電流。
應用范圍:
適用于并聯在含諧波負載的低壓配電系統中,能夠對動態變化的諧波電流進行快速實時的跟蹤和補償。
訂貨范例:
具體型號:ANAPF150-380/BGL
技術要求:諧波補償電流150A,線電壓等級380V 。
接線方式:三相四線
安裝方式:立柜式
互感器接線方式:負載側
2 技術參數

3 產品選型

4 ANAPF在低壓配電系統中的具體應用
上海某中小型企業,變壓器容量為150kVA,到了冬季當有大量的空調同時打開時,斷路器就會跳閘,嚴重影響了公司的日常運營。經調查該公司有大量節能燈、變頻空調、計算機、打印機和電梯等非線性負載,正是這些非線性負載降低了變壓器的出力。研究表明諧波電流會引起變壓器外殼外層硅鋼片或某些緊固件發熱,可能導致局部過熱的發生,使絕緣介質老化加速,導致絕緣損壞,縮減變壓器使用壽命。諧波的存在會使視在功率增加,不考慮諧波的情況下,視在功率S和有功功率P以及無功功率Q的關系為在有諧波的情況下,都無法轉化為有用功率。由此可見,諧波對變壓器的使用效率產生重大的負面影響。經實際勘測分析發現該公司變壓器裕量雖不大,但如果把諧波降低到符合國家標準規定的范圍內,就可以滿足日常的供電需求,沒有必要擴容。對公司的用電負荷進行調查分析,發現照明回路負荷較大,并且因為照明回路使用了大量的節能燈,使該回路諧波含量比較高,是降低變壓器出力的主要原因。
用FLUKE 434對照明回路進行測量得到電流波形如圖1所示。由圖可知,電流波形與理想的正弦波相去甚遠,畸變較為嚴重。電流波形的畸變會導致電壓波形的畸變進而影響到其他設備如計算機的正常運轉。同時N相電流達37A,電流不平衡問題也比較突出,存在較大的用電隱患。
分次諧波含量數據如圖2所示。由圖可知,A相、B相、C相的THDi分別為19.7、27.8、26.6,諧波污染非常嚴重,存在安全隱患。

圖1:照明回路電流波形 圖2:照明回路分次諧波含量數據
根據諧波含量,選用額定容量為50A的ANAPF對照明回路進行單獨補償,治理后得到的電流波形圖、分次諧波含量數據分別如圖3、圖4所示。

圖3:治理后照明回路電流波形 圖4:治理后照明回路分次諧波含量數據
從圖3、圖4可以看出,治理后電流波形接正弦波,電流的畸變得到了有效的控制;中性線電流也從37A降低到5A,消除了因中性線電流過大而引起的火災隱患;電流的諧波含量也從20左右降到了3左右,諧波含量大為降低,已符合GB T14549-1993《電能質量 公用電網諧波》規定標準。
ANAPF有效的降低了THDi,同時治理了三相不平衡,減少了中性線流過的電流,有效的提高了各項電能指標,使各種用電設備能正常穩定運行,延長了設備的使用壽命,減少了因電路故障而產生的損失。
通過本次的數據采集與分析,積累了大量的參考數據,為以后進行諧波治理打下了堅實的基礎。
低壓配電系統中主要的諧波污染源,當正弦波電壓施加在非線性負載上,電流就變成了非正弦波,非正弦波電流在電網阻抗上產生壓降,會使電壓波形也變為非正弦波。對非正弦波作傅立葉級數分解,其中頻率與工頻相同的分量稱為基波,頻率大于工頻的分量稱為諧波。如今廣泛使用的負載大部分是非線性的,如整流器、變頻器、電弧爐、焊接設備、UPS、電梯、空調、節能燈(熒光燈)、復印機等等,這些非線性負載會產生大量的諧波電流并注入到電網中,使電網電壓產生畸變,這種諧波污染會對電網和用戶產生嚴重的危害。
輸配電系統也是諧波的主要來源之一,因為電力變壓器當中的鐵芯具有非線性特性,再加上在其設計中的問題,使電力變壓器成為輸配電系統中形成諧波的直接主要的設備。在變頻裝置中,會出現兩種形式的諧波,其形成因素的分析是非常復雜的,變頻裝置中設備的功率很大,形成的諧波也會隨著變頻的增加而增多。在現今的供電系統中,一些具有調壓整流裝置的家用電器如洗衣機、電視機、燈具、空調等,在使用過程中會出現偏大的諧波振幅,這些家用電器成為供電系統中諧波產生的重要來源。產生諧波的負荷是諧波產生的直接原因,電網的短路容量、內部組織以及電網中其余來源的負荷是諧波產生的間接原因,但也不可忽視。就目前情況來看,非線性用電設備容量增幅較大,因此,我國電力領域人士需要加大對諧波監督和治理工作的研究。