聊城有源滤波配置来电垂询「博宁」
作者:博宁2022/5/12 6:17:11






有源滤波器的产品特点介绍

有源滤波器的产品特点

1.针对用户系统专门设计制造,可同时滤除2次到60次的谐波电流,滤波效果明显(平均谐波电流消除率可达70-80%以上)。

2.既能谐波治理又能补偿无功,治理后谐波达到要求,并可节电10-30%。

3.滤波装置投入后用电质量可明显改善,可改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和***电压闪变,提高稳定性,改善电压质量。功率因数可提高到0.96以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,济效益明显。

4.采用真空流接触器投切各滤波支路,完善的控制系统,保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠,操作简单。


石化、建筑行业有源滤波器的作用

有源滤波器应用在全部用电的行业中都能用到,其中石化和建筑行业是我们所熟悉并且息息相关的

先看下石化和建筑行业配电系统中的谐波特点:

石化行业配电系统谐波的特点:

由于生产的需要,石化行业中存在着大量泵类负载,并且不少泵类负载都配有变频器。变频器的大量应用使得石化行业配电系统中的谐波含量**增加。目前绝大部分变频器的整流环节都是应用6脉冲整流将交流电转化为直流电,因此所产生的谐波以奇数次谐波为主。

随着楼宇智能化的不断升级,数量众多的小容量非线性负载,如计算机、荧光灯、不间断电源、电梯扶梯以及变频空调等被广泛应用于楼宇的各个角落,产生了大量的3次、5次、7次等谐波,其中3次谐波含量**。

谐波在石化行业中的危害:

谐波在石化系统中的危害主要表现在对电力设备的危害以及在计量方面的偏差。研究表明,谐波电流会使变压器而产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏。谐波的存在会使视在功率增加。不考虑谐波的情况下,视在功率S和有功功率P以及无功功率Q的关系为 ;在有谐波的情况下,必须考虑谐波功率D,其关系为;而D和Q一样,都无法转化为有用功。

由此可见,谐波对变压器的使用效率产生重大的影响。同时,谐波对电力系统中的电容器、断路器、继电保护设备都有直接的影响。

对于很多测量仪表,并不能测量出真实的均方根值而是测量出平均值,

然后假想波形为正弦波,乘以一个校正系数而得到读数。在谐波严重时,这样的读数会有较大的偏差,从而造成计量偏差。

谐波治理对石化、建筑行业的意义:

大量3次谐波使得中线上电流过大,甚至有可能超过相线电流,高次谐波的存在也会引起肌肤效应,引起导线过载发热、绝缘损坏、进而发生短路、引起火灾;而且大量敏感设备如计算机在谐波环境中的运行质量也将大打折扣,花屏或死机现象时有发生。

通过谐波治理,消除楼宇电网谐波,降低中线电流,为各种敏感设备的可靠运行提供保障。


有源电力滤波器的主要特点

1、具备过流、过压、欠压、温度过高、测量电路故障、雷击等多种保护功能,以确保装置和电力系统安全运行,并可在负荷较轻时自动退出运行,充分考虑运行的经济性。

2、具备友好的人机接口,使得操作简便,易于使用和维护。

3、模块化、体积小、灵活扩容,安装时无需吊机、叉车等大型设备,省时、省力。

4、用户可清晰了解如补偿前后系统波形图、频谱图、电流有效值大小、THDi、THDu、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等系统的电能质量改善情况。

5、任意容量组合并机,单柜容量可达500A,满足不同容量需求。任意模块出现问题,其余模块都能够正常运行。


有源滤波器的优势和市场需求

电力电子装置和非线性负载的普遍使用,使大量谐波电流注入电网,导致电网谐波污染:严重威胁电网和用电设备的安全运行及正常使用。因此,对电力谐波进行有效治理设备的需求日益增加。

无源电力滤波器(PPF)来解决电力谐波问题存在许多缺点。如PPF针对特定频率的谐波,只能滤除特定次数谐波;PPF存在着与电网发生谐振的可能性,并且对电网阻抗和频率变化十分敏感;PPF体积大、损耗多等。而利用有源电力滤波器进行谐波治理是今后的一个发展趋势。

有源电力滤波器(APF)是一种用于动态**谐波、补偿无功的新型电力电子装置,能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,正好填补PPF的缺点,获得比PPF更好的补偿特性,是一种理想的电力谐波治理装置。现如今,国际上已开始在工业和民用设备上使用APF,并且单机装置的容量逐步提高,其应用领域从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展。

与传统的PPF相比,APF具有明显的性能优势,下表为APF与PPF的主要技术性能对比。APF技术是电力谐波治理技术的重要发展方向,安装APF可以有效滤除系统中的电力谐波,消除由于谐波导致的各种问题。安装、使用APF的意义主要包括以下几个方面:

(1)消除各次电压、电流谐波对电网的污染和干扰,满足标准的要求。

(2)改善电压质量,提高设备运行安全性和可靠性,降低设备温升和损耗。

(3)提高系统功率因数,提高线路和电力设备利用率。

(4)防止系统共振,提高系统运行稳定性,预防设备故障,保障系统安全。

(5)降低电力损耗、提高设备效率,节约电能。


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