毕业设计资料整合.doc
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1、毕业设计资料整合:(3)谐波污染的危害电力电子技术的飞速发展,使它在国民经济中得到越来越广泛的应用,并且取得了巨大的社会效益和经济效益。但与此同时,电力电子技术及其设备的应用也造成了电力系统的谐波污染,并且日益严重。谐波对电力系统电磁环境的污染危害到系统的本身以及广大电力用户,归纳起来主要有:(a)产生附加损耗,增加设备温升与基波电流相比,尽管谐波电流的比例不大,但设备的有效电阻会因集肤效应而增大,在有铁芯的电气设备中,铁芯的磁滞损耗和涡流损耗也将增大。这些附加损耗除了增加电力系统的损耗外,还使设备温升增加,尤其局部发热点的温升可能增加更多,使设备绝缘老化加速。(b)恶化绝缘条件,缩短设备寿命
2、除了附加发热影响绝缘寿命以外,还因为在较高频率的电场作用下,绝缘的局部放电加剧,介质损耗显著增加,致使其温升提高。当电压畸变波形出现尖顶波时,还增大了局部放电强度,从而降低绝缘寿命。(c)可能引起电机的机械振动由谐波电流和电机旋转磁场相互作用产生的脉动转矩可能使电机发生振动,当电机的机械系统的自然频率在受到上述转矩的激发而可能引起共振时,则会损坏电机设备,危及人身安全。(d)无功补偿电容器组可能引起谐波电流的放大,甚至造成谐振无功补偿电容与电力系统中的电感构成了局部的电感和电容回路,它们的一些组合有刚会对某次谐波电流起到放大作用,加剧了谐波危害。当它们构成的局部谐振回路的频率与系统中存在的某次
3、谐波频率相近时,就会造成危险的过电压和过电流。(e)对继电保护、自动控制装置和计算机产生干扰和造成误动作这些保护和控制设备通常都是按照工作于所加电压或电流为标准的工业频率和正弦波形而设计的,谐波的存在使它们的正常工作条件受到干扰,严重时将造成误动作。(f)影响测量仪表的精度,造成电能计量的误差;(g)干扰相邻通信线路和铁道信号线路的正常工作。综上所述,电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。虽然谐波危害的程度因谐波量的大小以及设备的其他各种条件的不同而不尽相同,但其危害是客观存在的。因此,正确认识谐波污染的危害,进行有效的谐波测量、监控和抑制,已
4、经成为电力工作者的首要任务之一。电能质量的分析方法有:傅立叶变换法、快速傅立叶变换法、短时傅立叶变化法、小波分析法电能质量的五项基本指标:电压偏差、频率偏差、谐波偏差、电压波动和闪变、三项电压不平衡、电能质量已有的分析技术大致上可分为:时域处理技术、变换域处理技术、神经网络处理技术、模糊数学分析技术和专家系统处理技术。其中后三者实质为基于前两者的分析手段,由于分析系统的非线性,从而可以较好的完成对于非线性系统的分析。4.2.4数据处理模块设计数据处理模块的功能是实时处理和计算数据,提供给存储和显示模块。由DSP板传入数据为原始采样数据和分解得到的谐波数据。根据这些数据可进行进一步的分析计算,可
5、实时地得到各线路的有功功率(P)、无功功率Q()、视在功率S()、谐波畸变率H(R)、总谐波畸变率(THD)、波形系数(FF)、波峰系数(CF)等电能质量指标。(1)谐波含有率(HR)以电压含有率为例,第h次谐波电压含有率为h次谐波分量的有效值(或幅值)与基波分量的有效值(或幅值)之比,用百分数表示。电能质量的监测方式主要有定期巡检、专项检测或临时抽检、在线监测等。引起电能质量问题的原因主要有以下几个方面:(1)大量电力电子器件的使用。电力电子器件是一种典型的非线性负载,极易造成电压(流)波形的畸变和电压的下陷。随着整流技术的发展和不断完善,整流装置在各行各业中得到日益广泛的应用,大到直流输电
6、用的整流和逆变装置,小到电视机、电池充电器与节能灯等,其应用遍布于电力系统的各等级电压,这些大大小小的谐波源都给电力系统造成了谐波污染。由于各种装置的接线状况和工作情况千差万别,所产生的谐波电流也不尽相同。(2)电网中本来存在大量的非线性元件,如变压器和旋转电机等。这些非线性元件在电网正常的稳态运行条件下,并不产生大的畸变分量,但是在有扰动产生或电能瞬态等正常状态范围之外的条件下运行时,会产生大量谐波。变压器的励磁回路具有非线性电感,因此励磁电流是非正弦波形。在正常运行状态下,励磁电流只占总电流的5%左右,电流波形接近正弦波,波形畸变可以忽略。而在空载时,非正弦的励磁电流在变压器原边绕组的漏感
7、上产生压降,使变压器感应电动势上包含谐波分量。在变压器空载合闸时的瞬态过程中,常常会出现很大的励磁涌流,其大小取决于铁心材料、剩磁大小和合闸初相角。更为严重的是,涌流波形强烈畸变,不但幅值可高达数十倍的额定空载电流,而且正负半周的波形极不对称。同步发电机产生的谐波电动势是由于转子和定子之间空气气隙中的磁场非正弦分布所引起的。发电机每对磁极下气隙中的磁场不可能完全按正弦分布,这是由磁极的结构所决定的。因此电动势中必然含有谐波分量。根据国际电工委员会(InternationalEleetrotee俪 ealeonunission,简称IEC)规定,发电机端电压的波形畸变率不得大于5%,因此,通常可
8、以认为发电机的电动势是正弦波形而忽略其谐波分量。(3)电弧设备所带来的电网污染。如现代炼钢用的电弧炉,并不同于电力电子变流器,因为它的电流及电压是随机变化,从理论上是无法只用整数倍谐波表示的,它包含大量的间谐波与次谐波成分。由于弧长的突然改变而引起的随机性电压变化就引起了谐波频率的散布,这些谐波频率散布的主要范围是0.1一30Hz。这就成了电压闪变产生的原因。(4)大负荷切换。在电网中,大负荷切换引起的电网暂态过程是一个相当普遍的现象,它可以波及其他附近的电器设备,这种暂态过程可以产生惊人的电压幅值,由于持续时间很短(通常只有几毫秒),它的能量非常小,但是那些对电压冲击非常敏感的电器设备可能由
9、此导致运行混乱。例如,在大电机启动的过程中,电机向电网吸收其正常运行所需6一7倍的电流。这种在电网中突然增加的负荷会引起电压下陷,下陷的幅度由电网的阻抗和电机的启动电流决定。综上所述,随着非线性、冲击性和不对称性负荷的大量投入使用,使电网供电电压的非线性、不稳定性和不对称性日趋严重。小到计算机死机、硬盘受损,大到变压器过热、企业生产线停产等一系列因电能质量引起的供电事故时有发生。如果不采取对应措施,电力事故发生的可能性将逐步表现为由电能质量不合格所引起电能质量问题将会变得更加突出,对电网运行、敏感电气设备的影响和危害将更加明显。六个电能质量标准:供电电压允许偏差、电力系统频率允许偏差、公用电网
10、谐波、三相电压允许不平衡度、电压波动和闪变、暂时过电压和瞬态过电压基本电参量主要包含有:电压有效值、电流有效值、系统频率、三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率和功率因数等;稳态电能质量指标主要有:各次谐波电压/电流含量、含有率以及总畸变率、电压波动值、短时间、长时间电压闪变以及三相不平衡度等参数。电力系统运行的内、外故障,如短路故障、雷击、误操作、电网故障时发电机及励磁系统的工作状态的改变、电力电子设备的启动等都将造成各种电能质量问题,电力系统受到的“污染”也越来越严重,电能质量问题对系统和用户带来严重的危害3,主要表现在几个方面:(l)谐波使电网中的元件产生附加的损耗,设备过热、绝缘老化
11、、寿命缩短,以至损坏,降低了发电、输电及用电设备的效率。使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热。(2)谐波容易引起电网谐振,这种谐振可能使谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。(3)波动、闪变与高次谐波都会导致继电保护和自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波会使电气测量仪表计量产生误差,给供用双方带来经济损失。(4)不平衡、过电压、谐波等会对临近的通信系统产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量;重则导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。(5)电压中断、骤升或骤降会影响许多特殊行业的生产过程,降低生产
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