第九章电力公害及其抑制PPT讲稿.ppt
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1、第九章电力公害及其抑制第1页,共25页,编辑于2022年,星期二9.1.1 什么是电力公害什么是电力公害v电力电子装置如整流器、逆变器和斩波器等对于电网来说属于非电力电子装置如整流器、逆变器和斩波器等对于电网来说属于非线性负载,它产生的有害高次线性负载,它产生的有害高次谐波电流谐波电流“注入注入”电网,造成电网电网,造成电网的严重污染。的严重污染。v在高频开关器件大量应用的电力电子装置中,由于高电压和大在高频开关器件大量应用的电力电子装置中,由于高电压和大电流脉冲的前后沿很陡峭,会产生频段很宽的电磁干扰信号,电流脉冲的前后沿很陡峭,会产生频段很宽的电磁干扰信号,这些电磁信号是严重的这些电磁信号
2、是严重的电磁干扰电磁干扰 源,对电力系统的正常运行和其源,对电力系统的正常运行和其他设备构成相当大的危害。他设备构成相当大的危害。v整流器等电力电子装置往往使网侧电流滞后于网侧电压,造成电整流器等电力电子装置往往使网侧电流滞后于网侧电压,造成电力电子装置力电子装置功率因数降低功率因数降低,使电网无功功率增加,给电网带来额,使电网无功功率增加,给电网带来额外的负担,并影响供电质量。外的负担,并影响供电质量。9.1 电力公害及其分类电力公害及其分类第2页,共25页,编辑于2022年,星期二9.1.2 电力公害分类电力公害分类1.谐波公害谐波公害1)使电网供电电压波形畸变,供电质量降低使电网供电电压
3、波形畸变,供电质量降低v像对基波电流一样,供电系统对谐波也呈现一定阻抗,因此注入供电像对基波电流一样,供电系统对谐波也呈现一定阻抗,因此注入供电系统的谐波电流会在电网上产生一定的压降。这些谐波电压增加到供系统的谐波电流会在电网上产生一定的压降。这些谐波电压增加到供电电压上,将使电压波形畸变,并使三相交流电的对称性受到影响。电电压上,将使电压波形畸变,并使三相交流电的对称性受到影响。2)产生网侧过电压和过电流产生网侧过电压和过电流v在电力系统中常有功率因数补偿电容和电感。在这种情况下,供电系在电力系统中常有功率因数补偿电容和电感。在这种情况下,供电系统与补偿电感电容构成谐振回路,从而引起过电压或
4、过电流现象。统与补偿电感电容构成谐振回路,从而引起过电压或过电流现象。3)使供用电系统的能量损耗增加,供用电设备的寿命缩短使供用电系统的能量损耗增加,供用电设备的寿命缩短v当供电电压为正弦波而负载电流为非正弦波时,谐波电流都是无功电流。当供电电压为正弦波而负载电流为非正弦波时,谐波电流都是无功电流。第3页,共25页,编辑于2022年,星期二2.电磁干扰公害电磁干扰公害v高频开关变换器工作时,内部的高电压或大电流波形以极短的时间高频开关变换器工作时,内部的高电压或大电流波形以极短的时间上升或下降,这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰信上升或下降,这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干
5、扰信号。这些电磁干扰信号一方面会污染电网,通过电网干扰其他用电号。这些电磁干扰信号一方面会污染电网,通过电网干扰其他用电设备;另一方面通过传输线的传导或经过空间进行辐射而对电子设设备;另一方面通过传输线的传导或经过空间进行辐射而对电子设备的正常工作造成威胁。备的正常工作造成威胁。第4页,共25页,编辑于2022年,星期二3.功率因数公害功率因数公害v按照定义,功率因数是变流装置电网侧有功功率与视在功率按照定义,功率因数是变流装置电网侧有功功率与视在功率之比。电网接变流装置之后,功率因数必然降低,导致网侧之比。电网接变流装置之后,功率因数必然降低,导致网侧输入电流有效值增大,使得熔断器、断路器及
6、传输线的规格输入电流有效值增大,使得熔断器、断路器及传输线的规格及电源滤波器的容量增大。及电源滤波器的容量增大。v在三相四线制整流电源中不但使网侧功率因数降低,而且由于它的三在三相四线制整流电源中不但使网侧功率因数降低,而且由于它的三次谐波电流在零线中相位相同,这些谐波电流合成后使零线电流增大,次谐波电流在零线中相位相同,这些谐波电流合成后使零线电流增大,有时可能超过各相相电流。因为按安全标准规定,零线不能装设保护有时可能超过各相相电流。因为按安全标准规定,零线不能装设保护装置,所以可能使零线因过热而损坏。装置,所以可能使零线因过热而损坏。第5页,共25页,编辑于2022年,星期二9.2.1
7、谐波产生机理谐波产生机理v在电力电子变换电路中存在着周期性非正弦电流,它使得供电在电力电子变换电路中存在着周期性非正弦电流,它使得供电系统中不仅有基波电流,而且还有大量谐波电流。以带电感性系统中不仅有基波电流,而且还有大量谐波电流。以带电感性负载的单相桥式和三相桥式整流电路为例,当触发角为负载的单相桥式和三相桥式整流电路为例,当触发角为 时,变压器次级电压和电流波形如图时,变压器次级电压和电流波形如图9.1所示。所示。图图9.1 整流变压器次级电压和电流波形整流变压器次级电压和电流波形9.2 谐波产生及其抑制谐波产生及其抑制第6页,共25页,编辑于2022年,星期二第7页,共25页,编辑于20
8、22年,星期二图图9.2 三相桥式整流电路及其整流变压器次级电压和电流波形图三相桥式整流电路及其整流变压器次级电压和电流波形图 第8页,共25页,编辑于2022年,星期二图图9.3 四种变换电路的网侧电流波形四种变换电路的网侧电流波形第9页,共25页,编辑于2022年,星期二 任何整流电路其网侧电流波形都是非正弦波,而且随着整任何整流电路其网侧电流波形都是非正弦波,而且随着整流相数增加谐波分量减少,网侧电流波形越接近于正弦波。由流相数增加谐波分量减少,网侧电流波形越接近于正弦波。由此可见,增加整流相数是提高功率因数、减少谐波成分的一种此可见,增加整流相数是提高功率因数、减少谐波成分的一种有效途
9、径。有效途径。结论:结论:第10页,共25页,编辑于2022年,星期二9.2.2 谐波抑制对策谐波抑制对策1.LC无源滤波器无源滤波器 图图9.4 LC无源滤波器无源滤波器 利用利用LC电路的串联谐振特点抑制向电网注入的谐波电流。在谐电路的串联谐振特点抑制向电网注入的谐波电流。在谐振频率上电路的阻抗最小,而非谐振频率上,阻抗增大。将谐振点调振频率上电路的阻抗最小,而非谐振频率上,阻抗增大。将谐振点调整至某特征谐波频率,即可滤去某一高次谐波。整至某特征谐波频率,即可滤去某一高次谐波。第11页,共25页,编辑于2022年,星期二2.静止无功补偿器静止无功补偿器v在网侧设置无功补偿装置在网侧设置无功
10、补偿装置(Static Var Compensator,SVC)用于补偿谐波造成用于补偿谐波造成的无功功率,以提高功率因数;合理地设置无功补偿装置中电感的无功功率,以提高功率因数;合理地设置无功补偿装置中电感L和电容和电容C,使,使其能在某次频率产生谐振,从而滤除该频率的谐波。其能在某次频率产生谐振,从而滤除该频率的谐波。图图9.5 SCV类型类型第12页,共25页,编辑于2022年,星期二3.有源电力滤波器补偿有源电力滤波器补偿图图9.7 并联有源滤波器并联有源滤波器 第13页,共25页,编辑于2022年,星期二4.增加整流相数增加整流相数图图9.9 两组三相桥并联的十二相整流电路两组三相桥
11、并联的十二相整流电路第14页,共25页,编辑于2022年,星期二9.3.1 电磁干扰的产生电磁干扰的产生1.电磁干扰的产生电磁干扰的产生v电力电子装置工作时,电力电子器件的电压和电流波形都是以极短的时间上升电力电子装置工作时,电力电子器件的电压和电流波形都是以极短的时间上升和下降。这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰,故高频变换器本和下降。这些具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰,故高频变换器本身就是一个很强的宽带电磁波发射源,也即很强的电磁干扰源。装置的功率越身就是一个很强的宽带电磁波发射源,也即很强的电磁干扰源。装置的功率越大,这种电磁发射能力越强。大,这种电磁发射能力越强。(
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