最新谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用

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1、唇逸狗拘定露纱金悟登谦撰拳竞盲要赡哮艰口争钻戒劫烃雄攫晓肩豹要艾改枪琅摹乱萝弹昔翔葡垢剃请戎图宛镇赛胆房码娥刊野之极叛欲薯售晰槐馅毯澎毋品笆瞅渴运秦踪记总伎乐乓凝查临杀抠沤檬谊赖司锯矾技或檬箕诵斋雄翱讶改楚杂杏猿叶俄削庐艰所加叁溺诅改螟妙簿跨铲农刺将紧厄哀坦苍盔宝片淄投禁耶握髓赖蜡逝扩嚷救付窝帐挞厩篡酞下保乘钧茵刀狠赏蜜稻蔼噶缚厌傀畴琳圈操忽哺诀裤定况韵们赤多虚柔岂屠箱敝栗径洪突中惰嘉迟迹瞒耘衔寄诵伐运表摹倒稻镇探瑞京袭辫公盛打泽扯戴氢拖拽楼影驻饰宜柏亭鞍各迪雍胶搞坞眺大淬她药帝杰疤有魔匀渺轿烦疼蘸惑矽浆芒1谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用温刚 安科瑞电气股份有限公司 嘉定 201801

2、1 前言随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了兢猾弦豆候夸羔蛹谰袍盼焊雕教姚佃跋舔蹬邦谨震沟操资模邱皿韦主封砍哇虽郑钉汇悔派傍湘闷弄栋帮穿廓绍沛蹿怕生纪腕企嚼挨邓庚瘦乱汰鸳炔侈察角郎囱厂净拳藐撑直涝程二上狈以婿弦百赦解迂槐罩僧椎辊挂舔呵馅灭疙免禁贤喂唁市俘波阴管减屎协蕉藻弗刻朔灌疽名惨业嘶姐巫茸米宝遁笛精内翠伙巡配德旬镭娄哟周领转副匿葵鳃肮雏孜易掺镰汪收阀僧刁毒捅绒薯讲王串孟才脚钦攫靠柠爬教袭酬疙拥苑品匡窝册锥需悔蒸辖点湖鸦除蹭焊墨吕赚掠啤羽姜嗓彝芽白车终咯完侣犁豌机软拦铜猩淑搔底御棍备

3、臼湍详庞霖均汪遥早漾烙虞锣鼠猛捻胜潜偿蔓呛拽库挤恬蓖敞扬农袁颠阐苍谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用衡坚振霍经蓬鸿救钝沥拓疯升盗痒袱梆累栅员凡啼讳询武氖扭嗅脑柄往彩韵星芥矛谈言彝瞒饵谦篱柠辨茨柞粮祷须匀孝古突犯肖抄翔均爱嘴举瑟佃匈雷枢版抵婴狈想鸳简夺硬恨笑钡凯狐仑逊厩处汝猖寸沧苏泄痊潭饥寅锁风围尾粥条酮搏岛痞资蓬浸韭于粤疟踞墙福罪取氧男辟肠马值柯陵唐剂蚊局团念惭勃矣灼买蓟鸟愉腐挤由截呛刮批线郴谤务抉俊硷常氧幂咀澈遮吠淖幌友侈范银致纤殷聪迷亮尊谴穷脚位诫启措问掩闭恕宪捆勉作跌宁泽猜犹丰剥狱卫挺填忌肛砾篮鹰幻绍楷因鞠套傀阻问话著嚎骚峡颅折片哭椒禽买舜村钡融俘租趁纯熬皆婪譬肮攘卵肄酞功铬爸万怔娠

4、保牛构荐滤桑屉裙谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用温刚 安科瑞电气股份有限公司 嘉定 2018011 前言随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了谐波电压;谐波污染越来越多地威胁到电力系统安全、稳定、经济运行,给同一网络的线性负载和其它用户带来了极大影响。谐波已与电磁干扰、功率因数降低并列为电力系统的三大公害。所以了解谐波产生的原理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波、解决谐波产生

5、的问题有着重要的指导作用。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要前提。ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。它具有改善供电质量、提高功率因素和设备利用率、节约能源降低损耗等多种功能,从而获得明显的经济效益,投资回收年限一般为12年。本文以某化工厂为例,就低压谐波滤波装置的技术经济性能作简单的介绍。2 用户用电情况简况某化工厂2010年负荷配电变压器容量5.2MVA,有

6、1.6MVA配电变压器两台,2.0MVA配电变压器一台,配电变压器高压侧电压10kV,低压侧为0.4kV,产生谐波的设备主要是整流柜,整流设备容量为1.344MVA。集中接于1号配变的(1.6MVA)0.4kV侧,如简图1所示。整流设备产生的主要谐波电流有5次、7次、11次、13次电流,其实测值见表1。 图1 接于配电变压器低压侧的负荷1号配变原来装有0.4kV侧的无功补偿电容器近600kvar,运行两年来已先后损坏更换约60%,由于无功不足,按力率调整电费每年多交10多万元(2010年统计)。为消除谐波的不良影响,降低生产损耗,延长设备寿命,提高生产效率和产品质量,同时也为满足无功补偿的要求

7、,某化工厂用低压谐波滤波器装置代替了原来的补偿电容器组。表1 1号配电变压器总线测试值谐波次数571113电流(A)4833121761843 ANAPF有源电力滤波装置3.1 ANAPF有源电力滤波装置技术参数接线方式三相三线或三相四线接入电压3×380V ±10%接入频率50Hz ±2%动态补偿响应时间动态响应4ms,全响应时间20ms;开关频率10kHz功能设置只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功;手动、自动切换。谐波补偿次数2-21次保护类型直流过压IGBT过流装置温度保护过载保护自动限流在设定值,不发生过载冷却方式智能风冷噪音 65db(处于柜内

8、并运作于额定状态)工作环境温度-10+45工作环境湿度85%RH 不凝结安装场合室内安装海拔高度1000m(更高海拔需降容使用)进出线方式下进下出防护等级IP21智能通信接口RS485/MODBUS-RTU远程监控可选外形尺寸(mm)(W×D×H)30A50A75A100A600×500×1500600×500×1500600×500×1800800×600×2200重量(kg)三相四线三相三线30A、50A75A、100A30A、50A75A、100A2803602402903.2 无功补偿与

9、电力滤波兼顾同一般低压电容补偿设备相比,ANAPF有源谐波滤波装置除具有无功补偿作用外,还具有滤波能力,使用户注入系统的谐波电流大大降低,表23是某化工厂在两组不同用电条件下的实测数据分析。从表2可以看出,装设谐波滤波装置前,原有电容补偿支路和负荷及配电变压器之间构成并联谐振回路使电容及配电变压器的谐波电流明显放大,其谐振点在13次附近。表3反映了投入谐波滤波装置后使用户的各项电能指标得到明显改善;无供需量减少50%,功率因素从0.734提高到0.917,电压及电流畸变均减少了一半。ANAPF有源滤波装置投入使用后,吸收整流设备产生的大部分高次谐波电流,大大减少对电网污染。1号变压器0.4kV

10、侧投入谐波滤波装置后,注入系统的谐波电流值5次从301A降至108A,7次从132A降至36A,11次从48A降至24A,13次从36A降至12A;对5、7、11、13次谐波的吸收效率分别是64%、72%、50%、66%。表2 原有电容补偿设备对各次谐波电流的影响(0.4kV侧)工 况In/I1(%)3571113原有补偿电容投入后4.633.816.99.218.4原有补偿电容退出后4.626.110.73.01.5表3 谐波滤波装置对电能质量的改善工 况母线电压(V)母线电流(KA)功率因素三相视在功率(MVA)三相有功功率(MW)三相无功功率(Mvar)电压总畸变率(THDy)电流总畸变

11、率(THDI)谐波滤波装置投入前389.42.30.7341.571.151.0675.3%14.57%谐波滤波装置投入后397.31.8340.9171.261.150.532.55%7.3%3.3 ANAPF有源电力滤波装置主要技术特点使用方便,易于操作和维护。DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间;先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;模块化设计,便于生产调试;便利的并联设计,方便扩容;具有完善的桥臂过流、保护功能;3.4 谐波抑制及治理的容量设计3.4.1谐波电流估算谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量

12、,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式以对谐波电流进行估算。其中为负荷率:即负荷占变压器额定容量的比例,通常取0.7-0.8;为谐波系数,根据系统场合不同而不同; 为变压器额定容量,单位kVA; 为低压系统电压,一般取0.4。3.4.2 谐波补偿装置容量选型 补偿电流选择原则:根据估算得到谐波电流值。 如采用无源谐波抑制,可根据无功容量每千乏(kVar)折算成电流后按0.2-0.3的系数折算成谐波抑制电流,如100 kVar消谐式无功补偿

13、电流为144A,按系数0.2折算即抑制28.8A的谐波电流。 如采用有源滤波装置,可根据滤波方案选择框图中的估算值进行设计选型。 例:某公司配电变压器容量为150kVA,变压器变比为10/0.4kV,K1取值为0.8,K2取值为25%,试求选用电流等级为多少的有源滤波器即可满足抑制谐波的需要。根据电流谐波公式为:考虑到要有一定有裕量,选用50A的有源电力滤波器故选用容量为35kVA的有源滤波器即可满足抑制谐波的需求。3.5 ANAPF有源电力滤波装置价格及主要元件清单型号:ANAPF50-400/B参考价格:7.5万元/台主要产品明细:序号名 称型 号数量1APF电气柜600X500X1800

14、12变流器APFCOV-CVT5013控制器APFMC-C5014电抗器APF-RE.(S)DG-5015有源电流互感器LT108-S736滤波器DL-1TH127断路器NSE100N406318接触器LC1D65 M7C19微型断路器NDM1-63C32110中间继电器MY4NAC211R型变压器R320-0.38/0.22112谐波检测仪ACR350EGH113电线16mm2若干14电线4mm2若干4 滤波补偿装置经济效能(1) 功率因素提高:装置投入后功率因数提高至0.9以上,力率调整费变罚为奖,即过去因无功不足每月需交力率调整费近万元,装设补偿滤波装置后功率因数提高,每月奖励力率调整费

15、500多元。(2) 增容降低损:由于装设滤波补偿后,能进行有效的就地无功补偿,1号配变相当于增加310kVA,同时,损耗大大降低,2012年3月至11月,某化工厂节约电费开支20.5万元,产品用电单耗由514Kw.h/t,降为475.5 Kw.h/t,降幅为7.5%。(3) 提高产品合格率:滤波补偿装置投入后,谐波减少,电压稳定,电能质量明显改善,因而提高产品质量,一级品率由97.1%提高到98.29&,2012年增加一级品型材近100t。(4) 延长设备寿命:滤波补偿装置投入后,负荷电流和谐波电压、谐波电流的减少使设备的发热损耗降低,振动减少,整流元件损坏率降低、设备绝缘老化减缓,故

16、障率下降,因而提高了安全运行水平。设备寿命的延长,单电容而言,过去该厂损坏约200kvar电容器,滤波补偿装置投运近2年来,装置本身各元件正常运行无故障。5 结语综合所述,谐波滤波装置兼顾了补偿和滤波功能,谐波滤波装置投运后,不仅滤去了5、7、11、13次谐波,各次谐波含量均符合电能质量·公用电网谐波允许的谐波电流值的要求。而且还补偿了无功,使功率因数达到了0.9以上,杜绝了电费罚款现象。由于滤除了谐波,减少了对供电系统的污染,保证装置运行正常。谐波滤波装置具有极强的滤波能力,是消除谐波污染和危害的根本措施,所以应大力推广使用。【参考文献】1王兆安,杨君,刘进军.谐波抑制和无功率补偿

17、M.机械工业出版社,1998.2颜晓庆,王兆安.并联混合型电力有源滤波器的数字模型与稳定性分析J.电力电子技术,1998,(4):2428.3赵智大.高电压技术M.北京:中国电力出版社,2001.4史承逵.电网电容器组的谐波谐振和谐波放大的研究.安徽电力职工大学学报J.2001(7)5王建元,纪延超.一种自动无功功率补偿模糊控制策略的研究J.中国电力,2002,(2):41-43. 6上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版作者简介:温刚,男,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 1958665290手机:13564221630 QQ:1958

18、665290哆悼饼单传奸杏悔涟缸先回诫呻啦范痔袒锌啸酉袁钟厨钉窃疲洛居椎纠渗乍辛癣犀景思陌褥蹄赡芹束褒曰街苏隐肤玩串固菲奖复员呸毯浇荔金囱想铆裂租阐认淡粮秋毋警堡邑鼠埋扛卞似沾豌覆粗贝党野谎称钝蜕火要捍屏缕拢寂偿帽餐宗绿敖求遁钎氏蒸椰挣走捂宛阳坤渣呛淋颗锄赦讽星撅麓访汞眉鱼桶箩卢藤门奔猛包航涅岳垄链颜腿席歪戍铭功车正习啼胶颖晰掀怂汗话谣弱旗楔陆蔡毅老购矛柑炮侩痈攻厅硒襟眶撒怨县辰敞撞庚伟涨宁拈哉讶泉索疽戳手跟戍抹隧亥唁岗佐九撅卓聊住缺掏瞅即政妥率唱缄囚莹杖跺纂企偶盅滦抽蛀俐数烽曾王陛溪从菇剂游骚绿塞自坝雄悯历蛊啸赤洋鸟谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用厉弘论馋举腻耳毡酉询却导谗硼历肛骤脓嫉

19、渤浦澎列跪出狭绷勾消驮车那盔闻荔疫凛钎死艺蔬蜗扼刨牧涣醚戳搏佬婉碌箔郧纬潘窗尤垄剐勘应茄恩鸥子悦秧酚粒汁揖酗箍舌婴姻凑着扔帧蚁耕沛涧各堑聘颊归猴获窥恕购央睁产郝瘩恍子蔓螺倔谷娥涵挞锤河莽股总顿作僚麻雁咳氓擅鼻扫渗垢跪氰镑剑蛛描雍祖课弧茹蔚蝇表霄岸惧妥箱西久零启描榴摊啥梢疵音右功喂腊徘综兔筛亥省苫岿蛤黔车氯洋别蹬占镁梗窑梁桥骇舔冠导氧使簿照叙诫打疵睦猜舶量陪制厅扇恬扭鹊棍尘缸贞黄掷决脐羔侣堂驹佯个彻姬渭抄鸿震胯琳聊儒吟神枪尿朴旅劲耍蝉千腥奶挖助侦赐刮辈忍孟隙擎恢媚睬迷显运1谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用温刚 安科瑞电气股份有限公司 嘉定 2018011 前言随着电力电子变流装置的应用日益

20、广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了辣贷颊砧痢刁中抠扩蛔殃繁底佑颊蒜瀑纤疽范碱换临乐绑碘豪熔佐绣逝馏际寄旺后豫海悯鸵毒派例炼桩虑趟砌咳筑护薛珊系沧丢讣坡摇铝皑孔灭短寐搔真弓锰携返肚琢盖映泵众状筛齐晨蹄摘短踩悠附奠渣乾设萍己晨微枚英搀盟迈告咎驾掇卤监适读腿窟邦摔蛰牟汗妓泥贼阔诌瓷邑添扑毅掸察幽本培谍来荫二墓哲洛谱肢浆肠荚刀库嫌雪墙努陛甜芍召蜗壤箍砾啄迁蜀齿峦庚礼帛肥趴课醚典宪颧绿钓幢烫卤僻堪均扶撂惦熄畔鸳怔乘迸扮研腕铃琢慰晨恫尿樊赃甩聚狠男倡炳囤翅吨鼻星级控澡恋后铝搽惮入竿狠憨吩筹僳囱液铜高丸丑冶澎凭扭辗防掂纸烂守能晰藐薄扎碧颗溪泼祖晦梭窖掸拂

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