电能质量问题解决方案用户使用手册(共41页).pdf
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1、目录前前言言.1.1第一章第一章 电能质量问题专家解决方案电能质量问题专家解决方案.4.41.1 钢铁冶金行业.41.2 电气化铁道及城市轨道交通行业.71.3 供热行业.81.4 制药行业.81.5 矿业行业.91.6 电力系统行业.101.7 有色金属行业.111.8 硅材料加工行业.121.9 石化行业.141.10 烟草行业.151.11 水泥行业.151.12 水处理行业.161.13 纺织行业.161.14 汽车及船舶制造行业.171.15 通信行业.181.16 医院、剧场、体育馆配电系统.19第二章第二章 TSVC TSVC高压静止型动态无功补偿器高压静止型动态无功补偿器.20
2、.202.1 产品介绍.202.2 基本原理.202.3 系统组成.212.4 技术参数.212.5 技术优势.222.6 选型说明.232.7 应用领域.232.8 应用案例.23第三章第三章 TAPF TAPF低压有源电力滤波器低压有源电力滤波器.26.263.1 产品介绍.263.2 基本原理.263.3 系统组成.263.4 技术参数.283.5 技术优势.283.6 选型说明.293.7 应用领域.303.8 应用案例.30第四章第四章 TPPF TPPF无源电力滤波器无源电力滤波器.31.314.1 产品介绍.314.2 基本原理.314.3 技术参数.324.4 系统组成.324
3、.5 技术优势.334.6 选型说明.334.7 应用领域.33第五章第五章 TPVC TPVC高压并联无功补偿器高压并联无功补偿器.34.345.1 产品介绍.345.2 基本原理.345.3 系统组成.355.4 技术参数.355.5 技术优势.355.6 选型说明.355.7 应用领域.35第六章第六章 订货须知订货须知.37.37附录一附录一 针对电能质量问题的政策法规针对电能质量问题的政策法规.38.38附录二附录二 南京钛能电气有限公司供电自动化解决方案产品目录南京钛能电气有限公司供电自动化解决方案产品目录.39.39前言 公司简介南京钛能电气有限公司是集电能质量问题综合治理及电气
4、自动化领域的科研开发、生产和服务于一体的江苏省高新技术企业、软件企业。公司凝聚了一批多年从事电力自动化专业的技术和管理人才,所研制的设备有数万套已投入运行,最长连续安全可靠运行时间已超过十年,产品广泛应用于电力、水利、铁路交通、石油化工、煤炭矿山、冶金钢铁等行业。公司于 2005 年通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证,2008 年通过复评换证审核。公司锐意进取、开拓创新,与清华大学、华中科技大学等科研机构保持长期密切合作,以先进的技术和优质的产品,致力于中国的电网纯净和电气自动化工程,为各工矿企业和电力部门的节能降耗和安全生产做出贡献。电能质量问题解决方案研究背景随着现代工业的发
5、展,电力负荷出现了很多新的种类和特点。一方面,电力系统中出现了很多诸如电力机车、电弧炉、轧钢机等大容量的非线性和冲击性负荷。这些负荷的存在严重恶化了电力系统的运行条件,导致了诸如功率因数低下、电压波动和闪变、三相不平衡、电力谐波问题,面临来自电力公司日益严厉的惩罚制度;另一方面,以精密机械加工、工业过程自动化、数据信息处理设备等为代表的新型工业负荷在电力负荷中的比重越来越大,因恶劣的电能质量导致的生产经营损失越来越严重。表 1 列举了各种类型的电能质量问题以及产生的原因和具体的危害。解决日益严重的电能质量问题已成为电力电子技术、电气自动化技术和电力系统领域所面临的重大课题之一,受到越来越多的关
6、注。南京钛能电气有限公司一直致力于电能质量整体解决方案的研究。公司依托清华大学在柔性交流输电系统(FACTS)方面的雄厚技术优势,形成了具有自主知识产权的先进核心技术,并建立了科学的、完善的现代管理体制。我公司根据用户实际需要,制定最具性价比的解决方案,帮助用户解决现存的电能质量问题,在节能降耗提高生产效率的同时,为用户创造显著的经济和社会效益。目前,我公司所提供的解决方案涵盖了从V35kV 之间的所有电压等级。表 2 列举了电能质量谐波治理和无功补偿方面的主要产品概况,各产品的详细介绍可参考本书第 25 章内容。表 1 电能质量问题及其主要影响影响类型影响类型特征指标特征指标产生原因产生原因
7、导致后果导致后果无功功率功率因数电机类感性负载非线性负载1、增加了无功和有功损耗;2、来自供电部门的高额罚款(功率因数调整电费),加大了企业的生产成本;谐波间谐波谐波频谱电压电流畸变率三相不对称不平衡因子电压波动和闪变波动幅值出现频率1、引发局部串并联谐振,使供电中断、电网解裂等;2、电容器经常损坏;加速设备绝缘老化;非线性负载3、断路器灭弧时间延长,影响开断容量;固态开关负载4、变压器、电动机、电力电缆严重发热;5、造成继电保护和自动控制装置误动作;干扰电子仪表计量和通信质量;1、三相电压不对称;2、影响变换器及其控制系统正常工作产生某些附加的非特征谐波;三相负荷分布3、造成旋转电机受到负序
8、磁场作用产生附不均匀加振动发热;4、负序电流和负序电压会造成继电保护装置误动或拒动;1、功率因数很低;电弧炉、电机2、造成电机负荷转矩变化,影响自动化生类负载启动产线正常工作;3、产生高次谐波,导致电压畸变。调速驱动器1、计时器计时错误;2、通信干扰;陷波持续时间、幅值谐振暂态波形、峰值持续时间上升时间、峰值持续时间幅值、持续时间波形线路、负载电容器组的投切破坏设备绝缘,损坏电力电子设备;脉冲暂态闪电点击线路破坏设备绝缘感性电路开合瞬态电压上升或下降远 端 发 生 故敏感负载不能正常运行障、电机启动表 2南京钛能电气有限公司电能质量治理产品产品名称产品名称电压等级电压等级主要功能主要功能适用场
9、合适用场合典型负载典型负载TSVC 静止型动态无功补偿器TAPF 有源滤波器TPPF 无源滤波器TPVC 并联无功补偿器1、动态补偿无功;2、抑制主要次数谐波;3、抑制电压闪变和波动;635kV4、动态抑制三相不平衡;5、实时监测系统电能质量;6、完 善 的 后 台 系统;1、动态补偿无功;2、动态抑制系统所有谐波;3、抑制电压闪变和波动;4、动态抑制三相不0.4V平衡;5、抑 制 中 性 线 电流;6、抑制系统谐振;7、实时监测系统电能质量;1、手动/自动补偿无功;2、抑制主要次数谐波;0.435kV3、抑制电压闪变和波动;4、抑 制 三 相 不 平衡;1、手动/自动补偿无功;635kV2、
10、抑制电压闪变和波动;适用于冲击 性负荷、无功波动大、功率因数低、电压电弧炉、轧机、电力波动和闪变频繁、机车、提升机等谐波污染严 重的场合适用于负荷 变化快、谐波含量高且频谱范围宽、电容器无法正常投切、功率因数低 的场合变 频 器、大 容 量UPS、中频炉、铸锭炉、焊机、可控硅调光系统、大型直流电机、电梯、变频空调、精密仪器和敏感设备等适用于负荷 变化较慢、某一次或几次谐波超标、功率因数低的场合整流器、单晶炉、真空炉等适用于负荷 变化较慢、功率 因数低、谐波含量小的场合不需要经常调速的电动机负载如循环水泵、风机、空压机等第一章第一章 电能质量问题专家解决方案电能质量问题专家解决方案钢铁冶金行业钢
11、铁冶金行业钢铁行业中广泛运用了各类交直交型、交交变频的轧机、各类辊类负载、电弧炉、转炉、中频炉、矿热炉、压焊机、钢水运送车等设备,它们对电能质量影响很大,下文列举其中具有代表性的几种负载作详细电气特性说明,提供的电能质量解决方案供用户参考。电弧炉电弧炉负荷特性负荷特性电压波动和闪变:冶炼初期,电极与炉料之间的电弧极不稳定,时起时灭,导致供电系统交替工作在开路和带载状态,电流时断时续。冶炼后期,由于下方炉料的熔化,造成上层炉料的坍塌,极易导致电极间的突发短路,电流时大时小。据统计,电炉电流的变化范围可达电炉变压器额定电流的 030Hz 之间。功率因数低下:为了抑制电压波动和闪变,电炉变压器的短路
12、阻抗甚至高达30%40%,或者与串联电抗器配合使用。因此,电弧炉负荷属于典型的高感负荷,供电系统的功率因数0.8,极限情况甚至达到0.1,为此,企业不仅需要面对来自电炉部门高额的罚款,而且导致冶炼期延长,生产效率降低,有功损耗增加。三相不平衡:在熔化期,电弧炉的三相电弧各自无规则变化,导致三相电流极不对称。据统计,电炉负荷产生的负序电流正常情况下可达电炉变压器额定电流的 25%,一相断弧时可达 56%,两相短路并出现第三相断弧时可达86%。高次谐波:电弧炉负荷的伏安特性呈现明显的非线性关系,会向电网注入大量的谐波电流,造成谐波污染。据统计,电弧炉的谐波电流成分要为27 次,其中 2、3 次最大
13、,其平均值可达基波分量的 5%10%。推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器根据实测或者估算的补偿容量选择 TSVC 静止型动态无功补偿器(技术介绍详见本说明书第二章),滤波通道一般配置2 次、3 次、4 次和 5 次。如下图所示:用户收益用户收益降低网络损耗,减少来自电力部门的罚款;抑制电压波动和闪变;降低谐波注入水平;降低负序电流注入水平;稳定电压,缩短冶炼时间,提高生产效率;平衡电弧电流,消除三相不平衡;延长冶炼电极的使用寿命;降低能源损耗和成本;减少原材料的消耗;轧机轧机负荷特性负荷特性典型的时变负载,有功和无功功率波动大,容易导致电压波动和闪变
14、;传动装置的变频器产生大量谐波,如不进行治理,将流入系统中去,造成变压器、电机、电缆发热、振动,降低使用寿命;功率因数低下;推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器根据实测或者估算的补偿容量选择TSVC 静止型动态无功补偿器,滤波通道一般配置 3 次、5 次、7 次和 11 次。如下图所示:用户收益用户收益稳定电压水平,改善设备的运行条件;提高功率因数,降低网络损耗,免受电力部门的罚款;降低能耗,提高设备利用率;消除谐波注入现象,减少设备损耗,防止系统谐振。矿热炉矿热炉负荷特性负荷特性矿热炉主要指硅铁炉、黄磷炉、电石炉、铁合金炉等主要以电阻方式加热的冶炼炉
15、,是一种耗电量巨大的工业电炉。功率因数低下;大多数矿热炉0.8 之间,较低的功率因数不仅使变压器的效率下降,消耗大量的无用功,且被电力部门加收高额电力罚款;三相不平衡;由于电极的人工控制以及堆料的工艺,导致三相间的电力不平衡加大,最高不平衡度可以达到 20以上,冶炼效率的低下;谐波含量较小,一般不超过10%;负荷波动较小;推荐方案推荐方案:TPVC:TPVC 高压并联无功补偿高压并联无功补偿为了解决矿热炉功率因数低下的问题,推荐采用 TPVC 高压并联无功补偿的方式来解决,通常是在高压端进行无功补偿。该装置接于炉变压器的高压端或高压母线侧,在补偿无功的同时还具有滤除部分谐波的功能,不但能够满足
16、无功补偿的需要,经过滤波,注入电网的谐波也能达到标准。该装置安装无需长时间停产,适用已安装生产中的矿热炉的无功补偿,可杜绝因为功率因数低而被加收的电费力率调整费。用户收益用户收益提高功率因数;降低电网不平衡;降低电耗 520;提高产量 510;1.21.2 电气化铁道及城市轨道交通行业电气化铁道及城市轨道交通行业电力牵引负荷电力牵引负荷电力牵引负荷的电气特性电力牵引负荷的电气特性电压波动和闪变:对特定的牵引变电站来说,仅当机车通过时属于带载运行,其余时段则相当于空载。因此,机车牵引负荷属于大容量冲击性负荷。对于特定的机车来说,其负荷呈现明显的时变特性,负荷大小与机车的载重量、线路坡度、牵引或再
17、生制动的运行方式密切相关,负荷的大幅度变化导致牵引变电站母线出现剧烈的电压波动和闪变。谐波问题严重:电力机车通常采用单相整流供电方式,负荷电流中的谐波含量非常丰富,包括全部的奇次谐波,因此牵引变电站大都需要装设滤波器。功率因数低下:电力机车属于典型的感性无功负载,起动和制动时消耗的无功功率较大。同时,变电站空载时会出现“无功反送”现象。由于电力部门对无功计量普遍采用“反送正计”的政策。据统计,牵引变电站的月平均功率因数 0.8 左右,每年需要面临来自电力部门的巨额罚款。三相不平衡:电气化铁路属于典型的单相负荷,负序问题严重是牵引负荷的一个典型电气特征。推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止
18、型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器根据实际测算或者估算的补偿容量,选择相应的 TSVC 静止型动态无功补偿器,滤波通道一般配置 3 次、5 次、7 次和 11 次。如下图所示:用户收益用户收益抑制电压波动和闪变;提高功率因数,降低网络损耗;实时跟踪无功变化,避免无功倒送;实现平衡化补偿,消除三相不平衡;响应速度快,能够消除谐波注入及变化;1.31.3 供热行业供热行业负荷分析负荷分析主要是采用变频传动的锅炉,运行时产生大量的谐波。推荐方案:推荐方案:TPPFTPPF 无源滤波器无源滤波器+TAPF+TAPF有源滤波器集中滤波方案有源滤波器集中滤波方案在低压系统,配置无源滤波器补偿低次谐波和无
19、功功率,配置动态有源滤波器集中补偿高次谐波,以达到最佳的治理效果。用户收益用户收益有效提升功率因数,避免罚款;降耗节能,降低生产成本;彻底滤除谐波,提高电机的运行效率;消除系统谐振隐患,保证供电系统的安全性和可靠性;1.41.4 制药行业制药行业负荷分析负荷分析主要是空压机、泵类负载。负荷波动不大,但功率因数较低,一般只有0.8 左右,谐波含量较小。推荐方案:推荐方案:TPVCTPVC 高压并联无功补偿器高压并联无功补偿器在高压侧作无功集中补偿。用户收益用户收益提高功率因数,避免电力罚款;降耗节能,降低生产成本;矿业行业矿业行业本行业中,广泛使用矿井提升机、各类粉碎机、破碎机、球磨机、电铲类负
20、载等。提升机提升机负荷特性负荷特性典型的时变负载,有功和无功功率波动大,容易导致电压波动和闪变;传动装置的变频器产生大量谐波;功率因数低下;推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器根据实测或者估算的补偿容量选择相应的TSVC静止型动态无功补偿器,滤波通道一般配置3次、5 次、7 次和 11 次。如下图所示:用户收益用户收益提高电压质量;电压质量的好坏直接关系电气设备的安全运行.提升机直流系统向电网注入谐波电流,使电压正弦波形发生畸变,并引起晶闸管电路触发不同步,电动机力矩不稳,电网谐振等事故,提升机等大功率负载频繁起动,无功冲击导致电网电压产生波动,对井上
21、下电器设备产生干扰。减少损耗,提高主变压器利用率;在未投动补滤波装置时,电网自然功率因数很低,负载所需的有功功率和无功功率均由电网提供,使变压器和电网线路的损耗增加,同时带负荷能力降低。投入动补滤波装置后,电网和主变压器仅传输有功功率,可提高效率,减少损耗。调控运行,防止过补;以往在煤矿地面变电所设计中,通常在6/10kV 母线并接电容器组,对电网进行固定式补偿。由于提升机为短时循环工作制的负载,一个提升机循环分为加速、等速、减速和休止几个工作状态,各阶段所需功率均不同,而电容器组只能输出恒定无功功率,造成有时无功不够,有时过补现象。采用 TCR 动态补偿,可根据负载无功的变化进行动态补偿,使
22、电网始终处于最佳状态。电力系统行业电力系统行业远距离电力传输远距离电力传输全球电力目前正在趋向长距离输电,同时带来的问题是高能量损耗。推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器TSVC 应用于远距离输电,可以明显提高电力系统输配电性能,这已在世界范围内得到了广泛的证明,即当在不同的电网条件下,为保持一个平衡的电压时,可在电网的一处或多处适合的位置上安装 TSVC 静止型动态无功补偿器。用户收益用户收益稳定弱系统电压减少传输损耗增加传输能力,使现有电网发挥最大效率提高瞬变稳态极限增加小干扰下的阻尼增强电压控制及稳定性缓冲功率振荡变电站变电站在区域电网中,一般采
23、用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功,改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随负载的变化而实现快速精确调节,在保障母线功率因数的同时,容易造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。推荐方案:推荐方案:TSVCTSVC 静止型动态无功补偿器静止型动态无功补偿器TSVC 静止型动态无功补偿器可以快速精确地进行容性及感性无功补偿,在稳定母线电压,提高功率因数的同时,彻底地解决了无功倒送问题。并且,安装新的TSVC 时,可以充分利用原有的固定电容器组,只需增加晶闸管相控电抗器(TCR)部分即可,用最少的投资取得最佳的效果,成为改善区域电网供电质量的最有效方法。有色金
24、属行业有色金属行业有色金属提炼和化工行业都要使用电解这一工艺,因而离不开大功率的整流装置。大功率整流器大功率整流器负荷特性负荷特性负荷波动较小;对大功率三相全控桥 6 脉整流装置来说,由整流装置产生的谐波占基波的 25-33%,产生的特征谐波为6N1 次,即在网侧的特征次数为5、7、11、13、17、19、23、25 次等,以 5、7 次谐波分量最大,依次递减。整流变压器组带移相绕组并联运行可组成 12 脉波,网侧特征次数为 11 次、13 次、23 次、25 次等,以 11 次、13 次最大;谐波对整流器的影响;整流变压器绕组在谐波作用下损耗和发热增加;整流器在运行中自身是谐波源,但同时其触
25、发控制系统又受到电压谐波的影响,整流器的换相过程会使电压出现“缺口”,影响电压过零点的检测,影响控制触发的同步;谐波使绝缘加速老化,增加电缆发生故障的概率;对重合闸影响,高次谐波使电弧熄灭时间明显延迟,导致单相重合闸失败或者对单相重合闸采用较长的无电时间,对系统运行的稳定性不利。功率因数低下;推荐方案:推荐方案:TPPFTPPF 无源滤波器无源滤波器一般来说,在系统较大的电网,采用 TPPF 无源滤波装置即可滤除其特征谐波,满足治理的目标。如果电网系统小,谐波治理的目标要求高,除安装大容量无源滤波装置外,可以混合使用小容量的有源滤波器 TAPF,以达到电能质量治理的较高要求。对于不同接线方式的
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