尽管谐波造成危害以各种现象表现出来,但是导致这些危害的根本原因是谐波电流。也就是,非线性设备工作时,向电网发射的谐波电流。
因此,无论谐波治理的较终目的是什么,其本质就是减小负载(可能是一组负载)向电网注入的谐波电流,也就是使电流波形尽量畸变小,如图1所示,因为谐波电流是谐波问题的根源,虽然在有些场合谐波治理的目标是**电网的电压畸变率满足特定数值,但是较终仍然落实到谐波电流的控制上。
无论什么情况,谐波治理的较佳位置是在非线性负载的电源入口,这样相当于将非线性负载转变成了线性负载,谐波导致的一切问题都迎刃而解。由于消除了谐波源,原来的配电系统就像工作在传统的线性负载条件下,没有任何隐患。作为设计人员,无论进行配电系统的设计,还是进行制造系统的设计,都可以按照传统的规范进行设计,而不用考虑谐波带来的种种风险。大部分发达地区按照这个策略开展谐波治理。达到这个目的的管理措施就是,在采购设备时,提出满足GB17625标准,或者THID<8%,的要求。
虽然在非线性负载的电源入线端治理谐波是较好的方案,但是这种方案可能成本较高,根据实际系统情况,可以采用灵活的方案。
通常,可以将就地谐波治理与集中谐波治理结合起来,构成一个性价比高的方案,如图2所示。图2中,对于功率较大的谐波源负载(例如中频炉、变频器等),采用了HTHF谐波滤波器进行就地谐波治理,减小向电网注入的谐波电流。对于功率较小,比较分散的非线性负载,在母线上统一治理。可以采用PSW有源滤波器,也可以采用无源滤波器。
要获得一个较高性价比的方案,需要经验丰富的谐波治理*进行进行精心的设计,并且有适宜的产品做为**,典型的做法是对于大功率的谐波源,在谐波源处治理,对于小功率的负载,可以在母线上统一治理。航天科工集团706所在电磁干扰控制和电能质量控制方面有20余年的经验,并有HTHF谐波滤波器为代表的产品,能够提供较高性价比的解决方案。
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词条说明
上一节*五十九节 为什么HTHF滤波器是变频器理想的配套设备介绍了HTHF滤波器是变频器的理想配套设备。建议大家为变频器安装配套这种滤波器。安装了HTHF滤波器后,变频器系统获得的好处不胜枚举,主要好处如下: 1) **消除了变频器谐波电流产生的各种危害,例如跳闸、变压器过热、无功补偿装置烧毁等等; 2) 消除了变频器通过电网对其他设备形成干扰的风险; 3) 变频器在雷电天气中能够**地工作;
构成电磁干扰的问题需要三个要素,干扰源、敏感源和耦合路径。通常,敏感源是明确的,也就是受干扰的设备。干扰源和耦合路径较难判断。 通常,通过改变干扰源的状态,观察干扰现象的变化就可以确定干扰源。例如,某车间内,当中频炉工作时,一些仪表会出现错误,中频炉停止工作时,干扰现象消失。这时就可以确认中频炉是干扰源。 较难判断的是耦合路径。干扰能量从干扰源耦合到敏感源可以有多个路径,空间辐射、
*二十节 电机节电柜带来的隐患通过案例说明了变频器对无功补偿装置的损伤,并介绍了解决的办法。本讲介绍变频器对电机的损伤问题及解决的方法。 现象: 2011年1月,接到北京附近一个企业的咨询。该企业的生产现场有数台振动电机。振动电机由变频器驱动。发现电机频繁损坏,时间短时,2周左右损坏一次,较长不会**过一个月,对生产造成了严重影响。。故障现象是电机的定子绕组烧毁。 原因分析: 这个问题是由于变频器
变频器的输出端一般都安装电抗器,在某些场合下能够减少对电机的损伤。但是,有时即使安装了电抗器仍然会出现电机定子损坏的事故。 现象: 2009年8月,接到深圳一个企业的咨询。该企业承建的生产线,按照变频器厂商的**,在变频器的输出端都安装了电抗器,但是仍然出现电机频繁损坏的现象。 原因分析: 通过前面的学习,大家知道,导致电机定子烧毁的原因是变频器输出的PWM电压在电机端产生了尖峰电压。这个尖峰电
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