电能质量学习心得体会.docx
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1、电能质量学习心得体会 篇一:电能质量学习心得 学习心得 在国际电工标准中定义,谐波为一周期量的正弦波重量,其频率为基波频率的整倍数.在用电设备与电力设备急剧增加的同时,也给电网注入了大量的谐波,造成了许多危害,必需引起我们的高度重视。 1 谐波的产生 谐波的产生来自于3个方面: 发电源质量不高输 ,配电系统,用电设备。 1) 相控晶闸管整流设备.当晶闸管整流装置采纳移相限制时,从电网汲取的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部份缺角的正弦波.经统计表明:由整流装置产生的谐波占全部谐波的近40%.2) 变频装置.变频装置由于采纳了相位限制,除含有整次谐波外,还含有分数次谐波.3) 电弧炉.从
2、电弧炉电流的表达式可看出,电弧炉是一个典型的谐波源.4) 荧光灯等气体放电类光源及家用电器.它们均给电网带来奇次谐波电流. 2 谐波的危害 1 对供配电线路的危害2 对电力设备的危害 1) 对变压器的危害.谐波使变压器的铜耗、铁耗及噪声增大.2) 对电力电缆的危害.由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大,集肤效应 越明显,从而导致导体的沟通电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。 3) 对电动机的危害.谐波使电动机的附加损耗增加,效率降低.4) 对低压开关的危害.对配电用断路器而言,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热;电子型的断路器,谐波也使额定电流降低.5) 对弱电系
3、统设备的干扰.对于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备,谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。 公用电网中的谐波产生 1 电源本身以及输配电系统产生的谐波。 由于发电机三相绕组在制作上很难做到肯定对称,铁心也很 难做到肯定匀称一样等制造和结构上的缘由,使得电源在发出基波电势的同时也会产生谐波电势,但由于其值很小,一般在分析电力系统谐波问题时可以忽视。在输181配电系统中则主要是变压器产生谐波,由于其铁芯饱和时,磁化曲线呈非线性,相当于非线性器件,饱和程度越深波形畸变也就越严峻,再加上设计时出于经济性考虑,使磁性材料工作在磁化曲线的近饱和区段,从而产生
4、谐波电流。电源和输配电系统虽然产生谐波,但这两方面产生的谐波所占的比例一般都很小。 2 电力系统负荷端大量的大功率换流设备和调压装置的广泛应用产生的谐波。 如荧光灯、电弧炉、变频设备、家用电器等。这些用电设备具有非线性特征,即使供应的是标准的正弦波电压,也会产生谐波电流注入系统,给电网造成大量的谐波,甚至会因为参数配置问题使得局部区域产生放大,由用电设备产生的谐波所占比例很大,是电网主要的谐波源。 谐波源的种类 带平波电抗器或直流电机负载的晶闸管相控整流装置是最早出现的电力电子型谐波源,这种谐波源一般被当作电流型谐波源,其滤波器设计可以采纳无源支路和系统进行分流的方法来进行优化和计算。 随着电
5、力电子技术的发展,出现了一类整流桥后面并联一个大的滤波电容的负载,这类负载在家用电器和变频器等领域得到了广泛的应用。虽然这种谐波源单个容量并不大,但是当大量运用时(如变频器群)也会产生很大的谐波干扰。这类非线性负载一般被当作电压型谐波源。 谐波的检测和分析方法 对电力系统谐波问题的探讨涉及面很广,如谐波源分析、谐波检测、畸变波形分析、谐波抑制等,其中很重要的一个方面就是谐波的检测,它是解决其他谐波问题的基础。但由于电力系统的谐波受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素影响,要进行实时精确的检测并不简单,因此,随着沟通电力系统的发展,也渐渐形成了多种谐波检测方法,如模拟滤波、基于傅氏变换的频域分
6、析法、基于瞬时无功功率理论的检测方法、小波变换、神经网络等。 电网的无功补偿与谐波治理 由于大量非线性电力负荷的增加,给电网的正常运行带来了功率因数降低、电磁干扰和谐波污染的问题。功率因数过低,将会导致大量的电能奢侈、设备利用率降低和电压偏差过大等;谐波电流的存在,则会引起波形畸变、电力设备基波负载容量下降和电力装置产生谐振等严峻问题,有的电力系统甚至引起电力设备损坏事故。 近几年我国电力发展突飞猛进,电力系统的结构日益复 杂,大量的非线性电力负荷投入电力系统中,给电力系统的正常运行带来了一系列的问题,其中最为严峻的就是功率因数降低、电磁干扰和谐波污染三大公害。 在并联装置中,除了超高压并联电
7、抗器之外,主要用来对电网的容性或感性无功功率进行调整。就电力网而言,无功补偿既可以补高压侧,也可以补低压侧。对一般用户而言,在低压侧补偿将可以降低投资、削减能量损耗、有效提升负载端电压,所以电容器补偿装置通常安装在接近负载端,以提高无功补偿的经济效益。据统计,无功补偿在合理设计和安装后,可以使电网增容与其他补偿方法相比,低压并联电容器组的方式是一种投资少、见效快、收益高、切实可行、且能较大幅度降低线损和提高电能质量的有效途径。 从无功补偿的内容来看,又可分为两个大类,一类是依照负荷大小仅仅自动补偿无功重量;另一类则是除了补偿无功重量之外,还兼有谐波抑制或脱谐功能,这是因为无功补偿与谐波干扰通常
8、是同 时出现的。高频负荷和非线性负载会使电网中的谐波含量剧增,装在电网低压侧的电力电容器极易因变压器感抗及剩余电网的电感发生谐振而产生很高的电流,造成供电回路过载、电容器烧毁和投切开 关损坏等事故。所以,在无功补偿的同时,必需考虑谐波治理的措施。 无功补偿与谐波治理是电力系统中广泛涉及的话题,无功不平衡与谐波危害的故障常常出现,合理选择电网的无功补偿与谐波治理方案,是当前电力系统中常常面对的问题。选择合理的补偿方案相 当重要,无功补偿与谐波治理必需同时进行、细致分析、综合考虑及因地制宜。如何提高供电质量以及电网运行的平安性和经济性,须要在理论与实际、技术与经济各方面不断探究。 谐波的抑制 1
9、电源谐波的治理 随着电力污染问题日益严峻,各国纷纷出台治理措施和相关篇二:学习电力误操作心得体会 学习*误操作心得体会 通过学习*误操作,使我相识到违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象。误操作是电力平安生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣,所造成的后果严峻。 1 误操作事故发生的缘由 (1) 有章不循。某些电业人员平安观念淡薄,执行两票、三制不够肃穆,工作不仔细、不负责、怕麻烦,明知自己的行为违章,仍旧抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称、编号、位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作票依次操作,有的甚至无票操作造成事故。 (2) 防误闭锁装置存在问题。如有些
10、五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能校对清晰,根本达不到五防的目的。甚至有的五防闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使五防闭锁装置失去应有的防误闭锁作用。还有的防误闭锁装置质量不良,常常要被迫解锁,引起操作混乱。而现场运行人员对五防闭锁装置的学习和驾驭跟不上发展的要求,无法发挥五防闭锁装置的作用。 (3) 人为失误。如不进行验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;接受调度吩咐不复诵,造成误听;设备未按规定实行双重称号;操作过程接听与操作无关的电话;操作人、监护人将冲突带到工作中而影响操作平安等。
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