01
簡述
各種電子設(shè)備和電子計算機,都需要由穩(wěn)定的直流電源供電。通常都是將工業(yè)用的交流電經(jīng)變換來獲得所需的直流電。傳統(tǒng)的把交流電變換成穩(wěn)定的直流電的方式主要分為變壓、整流、濾波、穩(wěn)壓等四個過程。
02
單相整流設(shè)備諧波分析
常見的單相整流負載主要有,以電視機為代表的家用電器,特別是變頻空調(diào)、電磁爐等;節(jié)能燈、調(diào)光燈等照明設(shè)備;大尺寸的LED屏幕(采用很多開關(guān)電源并聯(lián)供電)
1、單項可控整流電路原理圖。
2、單項可控整流電路輸入電壓和輸出電壓波形
3、單項可控整流輸入電流波形(發(fā)生畸變)
4、輸入電流波形FFT分析,主要為150HZ(3次諧波),3N次諧波。
諧波電流在流過變壓器時,會造成變壓器的損耗增加,從而導致變壓器的溫度過高。其中,三次諧波電流造成變壓器過熱的情況很嚴重。三次諧波還會引起跳閘、零線過熱等諸多問題。
03
6脈整流設(shè)備諧波分析
單向整流電路應用在負載功率需求較小的場合,一般不**過1KW。而在機電產(chǎn)品中,有很多設(shè)備需要較大功率的直流供電電壓,這就要采用三相整流電路。比如工業(yè)變頻器、電弧焊機、車床、起重機等。其輸出功率在幾千瓦~幾百千瓦,由于功率較大,一般采用三相6脈整流電路來提供大功率直流電壓輸出。
1、6脈可控整流電路原理圖。
2、6脈可控整流電路輸入電壓和輸出電壓波形
3、6脈可控整流輸入電流波形(發(fā)生畸變)
4、輸入電流波形FFT分析,主要為250HZ(5次諧波)、350HZ(7次諧波)、6N±1等其它高次諧波。
04
12脈整流設(shè)備諧波分析
12 脈波整流器由一個整流變壓器和兩個三相橋式電路構(gòu)成,整流變壓器為三繞組變壓器,兩個三相橋式電路對稱,并分別與整流變壓器的兩個低壓繞組連接。12 脈波整流器通過兩個 6 脈波三相橋式電路的組合,可以實現(xiàn) 12 脈動的效果。
1、12脈整流電路原理圖。
2、12脈可控整流電路輸入電壓和輸出電壓波形
3、12脈可控整流輸入電流波形(發(fā)生畸變)
4、輸入電流波形FFT分析,主要為550HZ(11次諧波)、650HZ(13次諧波)、12N±1等其它高次諧波。
12脈波整流電路應用于風力發(fā)電、自耦變壓器、航空飛機電源整流等領(lǐng)域、軌道牽引設(shè)備。APF和SVG 對 12 脈波整流器的電能質(zhì)量治理,主要是對 12 脈波整流器進行無功補償和諧波治理。其無功補償比較容易實現(xiàn),而諧波治理比較復雜。
05
24脈整流設(shè)備諧波分析
24 脈波整流機組整流以大幅度減少系統(tǒng)中的低次諧波含量。其主要由 2 臺相同容量的 12 脈波軸向雙分裂式牽引移相整流變壓器和 4 組由三相全波整流橋構(gòu)成的整流器兩部分共同組成。具有諧波分量低、電壓脈波小,濾波設(shè)備所需資金投入少等優(yōu)點。整流機組中的 2 臺整流變壓器閥側(cè)均有 2 套低壓繞組,分別采用 Y 型和△型接線,使得 2 套繞組的線電壓形成 30°的相位角。網(wǎng)側(cè)繞組采用 2 種不同的延邊三角形接線方式進行移相,左延△接法實現(xiàn)移相+7.5°,右延△接法實現(xiàn)移相-7.5°。通過移相處理,得到 4 套閥側(cè)繞組的線電壓互差 15°的相位角。它們各自經(jīng)過由三相全波整流橋構(gòu)成的整流器整流,在 4 組整流器的直流側(cè)并聯(lián)運行,組成 2x12 脈波整流系統(tǒng)。
24 脈波整流系統(tǒng)低次諧波含量較低,通常使用在高鐵、地鐵等牽引系統(tǒng)。
結(jié)束語
整流裝置產(chǎn)生的諧波占所有諧波的近 25-33%,對電網(wǎng)的危害較大,諧波造成配電線纜、變壓器發(fā)熱,降低通話質(zhì)量,空氣開關(guān)誤動作,發(fā)電機喘振等不良后果;諧波按電流相序分為+序(3k+1 次,k 為0和正整數(shù))、-序(3k+2次,k 為0 和正整數(shù)).0序(3k 次,k 為正整數(shù)),+序電流使損耗加重,-序電流使電機反轉(zhuǎn)、發(fā)熱,0 序電流使中線電流異常增加。大量的諧波電流注入電網(wǎng),造成電壓波形畸變,供電質(zhì)量下降,嚴重危害供發(fā)電設(shè)備和用電設(shè)備。
APF(有源濾波器) 是用于對諧波進行動態(tài)治理的新型電力電子裝置。其克服了無源濾波器容易引起振蕩、補償特性單一、易發(fā)生過載等不足,對諧波電流的補償效果不受系統(tǒng)阻抗影響。能夠治理大小、頻率都變化的諧波,SVG(有源無功補償裝置)可以對變化的無功進行補償,提高系統(tǒng)整體的功率因數(shù);因此APF和SVG在需動態(tài)治理諧波和無功的場合得到廣泛應用。
安科瑞電氣電能質(zhì)量治理案例
SVG(靜止無功補償)治理案例
無功補償+APF(有源濾波)治理案例
詞條
詞條說明
基于EIoT能源物聯(lián)網(wǎng)的工廠智能照明系統(tǒng)應用改造-安科瑞劉秋霞
【摘要】:隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,許多場所針對照明合理應用物聯(lián)網(wǎng)照明系統(tǒng),照明作為工廠的重要能耗之一,工廠的照明智能化控制,如何優(yōu)化控制、提高能源的利用率,達到節(jié)約能源的目的。將互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應用到工廠照明系統(tǒng),則可以實現(xiàn)對工廠照明系統(tǒng)的回路控制和能耗統(tǒng)計管理,達到合理的智能管理模式。本文就是從EIOT能源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用角度對工廠智能照明系統(tǒng)的建立進行改造。【關(guān)鍵字】:工廠照明智能化控制;物聯(lián)網(wǎng);節(jié)
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智慧電網(wǎng)中的應用
摘要:電力物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)中的應用,智慧城市、智慧電網(wǎng)等都是將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等等**技術(shù)相融入,通過合理整合通信基礎(chǔ)設(shè)施資源和電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施資源,提高電力系統(tǒng)信息化水平、配電系統(tǒng)的智能效率和供電能力,改良電力系統(tǒng)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用效率,為電網(wǎng)發(fā)、輸、變、配、用電等環(huán)節(jié)提供重要技術(shù)支撐。關(guān)鍵詞:電力物聯(lián)網(wǎng);智慧電網(wǎng);電力系統(tǒng)?前言?配電網(wǎng)在電力能源系
艦船的電氣化水平在逐步提高,艦船電站容量在不斷增加,艦船電網(wǎng)有向中壓發(fā)展的趨勢。中壓成套設(shè)備由于其本身的缺陷、異常的工作條件、諧振過電壓、絕緣故障、載流回路不良、外來物體的進入以及人為操作錯誤等原因,都可能引起弧光短路故障,造成氣體間隙擊穿而引燃電弧。?艦船供電系統(tǒng)由于空間有限,設(shè)備較多,發(fā)生弧光故障的可能性大。1弧光故障事故的危害性弧光產(chǎn)生時溫度可達到4500℃,內(nèi)部溫度可達到1000
安科瑞 劉秋霞隨著“雙碳"目標下的新型電力系統(tǒng)的開展、分時電價政策的推出,以及惡劣天氣下的拉閘限電等因素的出現(xiàn),同時結(jié)合分布式光伏、光儲充電站、虛擬電廠等場景的提出,用戶側(cè)儲能的市場逐年增加。其中近2年,我國的用戶側(cè)儲能市場基本以工商業(yè)儲能為主。Acrel-2000MG安科瑞微電網(wǎng)智慧能源平臺是安科瑞專門針對工商業(yè)儲能電站研制的本地化能量管理系統(tǒng),可實現(xiàn)了儲能電站的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)
聯(lián)系人: 劉秋霞
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