煤矿供配电系统谐波的危害及治理

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1、摘要供配电系统中谐波的危害已经广为人知,本文就煤矿供配电系统谐波的成因与危害做了简要探讨,并提出了某些针对性的治理措施。 核心词煤矿 供配电系统 谐波 供电质量涉及系统电压、频率的合格率,峰值、超限电压持续时间、停电时间,以及电网谐波含量等诸多方面。其中谐波问题始终是重要的电能质量问题。谐波广泛存在于供配电系统各个环节,谐波电流会在公用电网引起电压畸变,也会对公司内部电网其他电气设备产生不利影响,甚至导致危害。治理好谐波,不仅能减少电能损耗,并且能延长设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质。 在一种抱负的交流电网中,各相电压随时间作周期性变化,并且呈正弦波形,煤矿公司或其她用电公司,都非常

2、但愿电压保持抱负正弦波形。但是事实上由于某些具有非线性特性的电网元件的影响,使电网电压偏离正弦波形,特别是近年来电力电子装置在国内煤炭工业中的应用日益广泛,煤矿供配电电网中愈来愈广泛地使用变频设备、整流设备等电力半导体装置。电力半导体装置是非线形负载,其电压、电流波形事实上不是完全的正弦波形,而是不同限度畸变的非正弦波。根据傅立叶级数分析,可分解成基波分量和谐波分量。谐波重要由谐波电流源产生,当正弦基波电压施加于非线性设备时,设备吸取的电流与施加的电压波形不同,电流因此发生畸变,谐波电流注入到煤矿电力系统中,这些非线性设备就成为煤矿电力系统的谐波源。 一、煤矿供配电系统中谐波的因素和危害 煤矿

3、供配电系统中的重要谐波源是含半导体的非线性元件,如为矿井提高机、通风机、主排水泵、带式输送机、架线式电机车等设备节能和控制用的电力电子设备,诸如多种变频器、交直流换流设备、变流器、整流设备等。煤矿供电网络谐波的危害重要是导致电网的功率损耗增长,设备寿命缩短,接地保护功能失灵,遥控功能失常,线路和设备过热等,还会引起变电站局部的并联或串联谐振,导致电力互感器,变电站系统中的设备和元件产生附加的谐波损耗,使导致供电网络设施损坏、元器件老化,导致电子保护装置误动作,增大附加磁场的干扰等。 当谐波电流流经变压器时会导致铜损和杂散损耗增长,谐波电压则会使铁损增长。还可导致变压器的基波负载容量下降,效率减

4、少以及变压器铁芯振动,噪声增长寿命缩短;谐波电流和电压会导致电动机铁损和铜损的增长引起额外温升,导致电动机效率减少,同步还产生附加转矩增长噪声,导致电动机振动而减少使用寿命;谐波会导致电容器过电流,使电容器与供配电系统产生并联谐振或串联谐振,这将导致电容器迅速发生故障。同步,电容器会放大谐波,增大谐波对矿井供配电系统的影响;在导体中非正弦波电流与具有相似方均根值的纯正弦波电流相比,会引起额外温升,减小额定载流量,引起导体绝缘破坏或烧毁;此外,谐波会对通讯和信息系统产生干扰,减少信号的传播质量,不仅影响声、像的清晰度和信息传播的精确性,严重时还会导致设备损坏,危及人身安全;此外,矿井供配电系统中

5、的谐波电压和电流,会导致供配电系统中各类保护及自动装置产生误动或拒动,破坏微机保护、综合自动化妆置,还会使仪表和电能计量浮现较大误差,谐波如果不通过治理直接进入上级电网,将会给电网带来严重的谐波污染。 二、煤矿供配电系统谐波治理 鉴于谐波存在多方面的危害,对矿井安全生产和生活存在很大隐患,根据国家对谐波污染的治理规定,采用必要而有效措施,避免或补偿已产生的谐波尤为重要。在矿井供配电系统中,应积极采用消除或克制谐波危害的防备措施。 1.电力电缆的选择。在矿井供配电系统电力电缆截面的选择中,应考虑谐波引起电缆发热的危害。对于连接谐波重要扰动源设备的配线,拟定电缆载流量时应留有足够裕量,必要时可合适

6、放大一级选择电缆截面。 2.合理选择变压器。对的合理地选择变压器的接线方式,能制止不平衡电流和3N次谐波电流从原边传到电源配电系统中。在三角形/星形变压器里,不平衡电流和3N次谐波电流在原边绕组内循环流动而不会传入电源配电系统中。矿井供配电系统中各级变压器应多采用三角形/星形变压器。在根据负载拟定电力变压器额定容量时,应考虑谐波畸变而留有裕量。在矿井设计中一般应保证变压器负荷率在70%80%,该裕量可防备谐波引起的变压器发热危害。 3.无功补偿电容器的配备。在有谐波背景的矿井供配电系统中,不能采用常规的补偿系统来进行无功补偿。为避免电容器组与系统产生串联谐振或并联谐振,必须采用调谐式电容器组。

7、调谐式电容器组即在补偿电容器中加串调谐电抗器。电抗器的重要作用是避开谐波电流也许浮现的频率。这种电抗器被称为调谐电抗器,带有这种电抗器的电容器组则被称为调谐电容器组。使用调谐电容器组的目的不是为了明显地减少谐波畸变,而是为了保证电容器组不会由于诸如系统阻抗、投入段数、系统配备、负荷状况等因素而发生谐振。 4.谐波补偿装置进行补偿。对矿井中的重要谐波源,如:大功率提高机、通风机、带式输送机的变频设备,在运营过程中会引起较严重的高次谐波污染。为了拟制变频器在运营中产生的谐波,需增长谐波补偿装置,使输入电流成为正弦波。老式的谐波补偿装置是采用LC调谐滤波器,它既可补偿谐波,又可补偿无功功率。但其补偿

8、特性受矿井供配电系统阻抗和运营状态影响,易和系统发生并联谐振,导致谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧坏。此外,它只能补偿固定频率的谐波,效果不甚抱负,但该装置构造简朴,目前仍被广泛应用。电力电子器件普及后,运用有源电力滤波器进行谐波补偿将成为重要措施,有源滤波器的工作原理是从补偿对象中检测出谐波电流,然后产生一种与该谐波电流大小相等、极性相反的补偿电流,从而使电网电流只具有基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。 参照文献: 1刘燕燕,亓跃峰.电网谐波危害分析及在煤矿生产中的应用J.现代电子技术, , (18). 2吴震春,任子晖,仇润鹤.煤矿电网谐波的测试与分析J.煤炭科学技术, 1993, (06).

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