无源滤波器与并联电容器的应用.docx
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1、无源滤波器与并联电容器的应用假设谐波来自电源系统,那么变压器的电抗和低压并联电容器的电容在一定的参数下配合,就能引发串联谐振,有数字实例,一台Uk为6%的1000kVA变压器,在低压母线上接有160kVar的并联电容器,结果引发了11次谐波的谐振,使电容器中的11次谐波电流达175A,电容器中的基波电流只有233A,总有效电流Iceff为313A,过载1.35倍,已超过允许值1.30倍。负载母线上11次谐波电压畸变系数达6.9%,也已超过允许值,而低压电源含变压器阻抗ZT在内母线上的畸变率只有1.5%。1.2并联谐振假设谐波源来自低压侧的非线性负荷,例如变频器,那么变压器的电抗加上电源系统的少
2、量电抗和低压侧的电容可构成并联谐振,文献1也有数字实例,低压侧接有300kvA的驱动装置,其它如变压器和电容器参数同,1.1节串联谐振中的实例,结果引发11次谐波的并联谐振,使电容器中11次谐波电流到达212A,已大于电容器中基波的90%,总有效电流达334A,过载1.45倍,也超过允许值1.30倍,其实负载的11次谐波电流才39A,又11次谐波电压的畸变率已达8.3%,大大超过允许值。2防止谐振的措施措施之一为改变网络元件的电抗电容量值,然而,它的可能性不大,十分当电容器组是自动控制的场合,将有很多谐振条件都要考虑。同时要留意,即使系统参数只是接近谐振频率也能使电容器组过电流和电压畸变率超过
3、标准。最常用的方法是与电容器串联一个电抗器,调谐的谐振频率低于网络中产生的最低次谐波的频率,这样,无论是串联谐振还是并联谐振就不会发生。当代的工业和建筑物电网中完全没有谐波电压和电流是不可能的,那么是否凡并联电容器都要串电抗器呢?那也不一定,假如需要串,电抗值取多少呢?下面着重讨论1000V以下低压电网情况。2.1并联电容器组不串电抗器当不存在谐振条件即电网的电抗值和并联电容器的电容值所构成的谐振频率比拟高而负载产生的谐波电流和母线的谐波电压又很低时,此时,不需要考虑降低谐波值,但是IEC标准并未给出划分界限的详细数据。笔者以为,谐波次数17就可以不考虑,即谐振频率17次谐波。15次谐波是3的
4、整数倍,一般只存在于单相220V的设备中,这样只考虑到了13次就可以了。什么场合一定要串联电抗,GB对此问题没有提及,厂家在样本中规定的条件为GN/SN15%,GN为产生谐波设备的如今功率。SN为变压器视在功率。笔者以为产生谐波的设备类型有几种,发射谐波电流的大小也不同,还与一些外部条件的变动有关。因此,规定GN/SN15%似乎并不明确讲明什么问题,还不如IEC标准1的条件,至少概念上是明确的。2.2失谐滤波器detunedfilter按照文献1的定义,失谐滤波器是一种滤波器,它的调谐频率比有相当大considerable,电压电流副值的最低次谐波频率还要小过10%多。以5次谐波为例,其频率为
5、250Hz,小过10%即为225Hz,因此失谐滤波器中的电抗值与电容量之比应大于4%/0.81即5%。样本的失谐滤波器调谐在215Hz上,它是250Hz的85%,符合文献1定义的要求,其相对电抗值为5.5%5%。2.3调谐滤波器tunedfilter按照定义调谐滤波器是一种滤波器,它的调谐频率偏离于被过滤的频率不得大于10%。因此对5次谐波而言,它的相对电抗值或者电抗率X%应为4%X%5%。2.4并联电容器装置设计标准的规定该标准中5.5.2.2规定“用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,电抗率宜取“4.5%6%。可见并没有区分失谐滤波器和调谐滤波器。其实,对补偿用
6、并联电容器而言,调和谐失谐滤波器对基波都是容性电抗,都有无功补偿才能,只是大小程度不一样,调谐滤波器的无功补偿才能强。调谐或者失谐的区分,是对指定的谐波次数进展滤波而言的。两者都有滤波器抑制谐波的才能,只是调谐滤波器的滤波才能更加强。对于GB这一条的术语“抑制谐波似乎应是调谐滤波器,因此电抗率取4.5%6%,IEC的要求为4%3以上3种装置应用中的留意点并联电容器、失谐滤波器、调谐滤波器这三种装置在应用中的留意点如下。3.1并联电容器通常对一台配电变压器而言,并联电容器可以分散多级配置,已经安装好投入运行后,假如情况变化再来考虑防止谐振的问题,就会非常困难,即使只在一处装有补偿并联电容器,也不
7、能串联电抗器就完事,因这将使电容器过流和过电压。因此在确定选用那种装置时,不但要分析网络当前的谐波情况,还要考虑到将来情况的变化。3.2失谐滤波器如上所述,它不能利用已运行的并联电容器串联电抗器来构成,通常它也不能和并联电容器或者/和调谐滤波器混装在一起并联运行,由于在它们之间的谐波负载的分配不大可能恰好和它们的定额参数相匹配,结果将造成局部装置的过载。3.3调谐滤波器通常,滤波器调谐的频率只考虑奇数次特征频率,不考虑3的估算次,即只考虑5,7,11,13,17,19等次数,但是当有接于线间或者线一中线间的单相负载时,就要考虑3及3的倍数次谐波。在分合操纵时,全部滤波器单元应同时进展,假定要求
8、分开单独操纵,在合闸时,先合5次,再7、11次等按上升规律进展,分闸时,那么将顺序倒过来,即先分断最高次的。同一调谐频率的滤波器的并联运行可能会带来两个问题:1由于参数的偏向,不可能有完全一样的谐波阻抗,致使有的可能过载;2有可能在彼此间引发并联谐振在这种场合将运行中的彼此间的中间点即电抗器和电容器的连接点用附加的触点连接起来是有利的方法。4相对电抗值的大小决定了是哪类滤波器对5次谐波而言,绝对准确谐振时的相对电抗值是4%,按IEC标准的规定,X%5%是失谐滤波器。4100kVar为0%到+10%,因此电容值偏向也是不能忽略的,要整体考虑电抗值和电容值的制造容差,因此实际产品的X%取值靠近5%
9、,也是完全可行的,GB3取值4.5%X%6%在设计制造上相对较易,但滤波器效率要差。5失谐与调谐还有那些不同?工业与建筑电网中有一定量的谐波时,工程设计是选择失谐滤波器还是调谐滤波器?以5次谐波为例,这两者的区别假设以相对电抗作为分界限,在这一点是差异不大的,但是在以下各点上都有不小的差异。5.1功能上的不一样调谐滤波器的相对电抗为4%X%5%,愈接近4%滤波效果愈好,因此其功能主要是滤波,附带有无功补偿功能。失谐滤波器的相对电抗X%5%,也有滤波功能和无功补偿功能,但X%愈大,这两项功能的效果就愈降低,其主要功能目的是无功补偿。5.2部件的定额选择不同调谐滤波器的电流要考虑通过的谐波电流和基
10、波电流无功,设计时要确定谐波电流,确定X%后,就都可算出。失谐滤波器设计时要先确定补偿无功的功率,确定X%后,即可计算出谐波电流,至于电抗和电容分别承受的电压计算方法对两种滤波器都一样,不过失谐滤波器中的电容器承受的电压比电网额定电压要更高一些。5.3对部件的性能参数的要求不同调谐滤波的X%限制在4%和5%之间,只有1%的的区间,由于要考虑温度和负载的变化等对X%产生的不利影响。因此对部件的设计制造或者选择都提出了严格的要求,如上面4.2节介绍的那样,而失谐滤波器的X%限制为5%,自由空间较大,X%比5%大得多一点,如6%或者7%或者更大,也不会出现严重问题。谐调滤波器那么不同,一旦实际的X%
11、小于4%,就有与电源电抗或者其它滤波器发生谐振的可能,其不良后果要严重得多。5.4价格上的可能不同由于调谐滤波器对部件的性能参数的容差和稳定性要求严格,和失谐滤波器相比,在承载定额一样的条件下,前者的价格会高些,后者由于容抗和感抗要多抵消一些,对价格也有一些升高,但估计对价格不会有大的影响。6选调谐还是失谐,或者纯并联电容器6.1并联电容器如前面2.1节所述,当不存在谐振条件即电网的电抗值和并联电容器的电容值形成的谐振频率比拟高例17次而负载产生的谐波电流和母线的谐波电压又很低时,那么选用纯并联电容器。6.2调谐还是失谐?前已讲明,两种滤波器均串有电抗器,均能防止谐振,均能补偿无功,也均能补偿
12、谐波,只是调谐比失谐滤波器同时对二者的补偿才能要高。假如如今电网的谐波电压已经超标,毫无疑问要选用调谐滤波器,假如如今电网的谐波电压比标准的容许值低,而如今可以予计到将来有谐波源负载增加,超标的可能性极大,宁肯如今就装上调谐滤波器,将来加装规格性能一样的调谐滤波器也轻易些,它们的并联运行使过滤的谐波电流也易于实现均匀分配,假如不考虑开展,只顾目前装设失谐滤波器,一旦谐波负荷增加,就要改装为调谐滤波器,但改造起来是费事的。当代由于消费工艺和节约电能,都有可能将异步机改造成变频调速,已有一些工矿企业谐波负荷逐年增长,致使原有的并联电容器由于谐振不得不退出运行,也不得不承受低功率因数罚款,此外谐波电
13、压还使系统运行变得困难。要留意,无论失谐或者调谐滤波器都有无功补偿才能,工程设计时要事先考虑到,无功补偿可能会形成过电压。7选型的再深化讨论德国赛通电气公司在产品介绍中刊载了选型指南,这是笔者所见出如今国内产品样本中关于选型指南最为具体且有定量指标的一种,假设将它和IEC标准相对照,看看有些什么不同?对我们有何启发?由于这个选型问题是工程设计者最关心的问题之一。7.1三类装置名称不一这不是大问题,笔者建议国内统一按IEC标准来称呼:7.2赛通公司的区分指标可制成表2。上述第一组指标是用来区别选并联电容器还是选失谐滤波器,第二组指标那么是用来区别选失谐滤波器还是调谐滤波器,表1中的V3、V5、V
14、7分别为3次、5次、7次谐波电压有效值对基波的相对值,THV即THD为总谐波畸变率。假如电网的谐波超过表1中的第一组指标,那么应选用失谐滤波器。其中,假如V30.5%,那么失谐滤波器的相对电抗率应1.19%=13.5%,赛通公司选为14%是适宜的,假如V52%,那么相对电抗率应1.14%=4.84%,赛通公司定为5.67%也是适宜的,这种5.67%相对电抗率的场合下,V3一定不能大于0.5%,否那么相对电抗值就应选定为14%。7.3对第一组指标的讨论IEC标准对并联电容器的使用条件限制,前面已有讨论,即不需要考虑防止谐振,也不需要降低谐波,由于并联电容器串联电抗,就可以同时到达防止谐振和降低谐
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- 无源 滤波器 并联 电容器 应用
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