1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF 有源滤波器,容量350A (共七个模块,每个模块50A )。 2、治理前系统各项参数 打开柜门,合上断路器,滤波器上电(只是通电,并未开始滤波)。通过门板上的触摸屏可以看到系统的各项参数。 2.1 系统电压、电流、功率因素等参数,下图红框内的装置电流为滤波器治理前的空载电流。
1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF
有源滤波器,容量350A
(共七个模块,每个模块50A
)。
打开柜门,合上断路器,滤波器上电( 只是通电,并未开始滤波)。通过门板上的触摸屏可以看到系统的各项参数。
2.1 系统电压、电流、功率因素等参数,下图红框内的装置电流为滤波器治理前的空载电流。
2.2 治理前的模块采样,包括模块的电压电流。共七路模块每个模块50A。
2.3 治理前的系统谐波畸变率,由下图可以看出,系统电流的谐波含量达到了27% ,远超国标要求5% 。
2.4 电流 各次谐波含量 下图可以看出,系统的3 、5 、7 、11 次谐波含量较大,特别是五次谐波,高达296A 。
3、 治理后系统各项参数
根据各次谐波具体含量,来设置相应的补偿参数。由上图看出,主要设置3、5、7、11次谐波补偿参数。
设置好滤除参数后,将装置开机(开始滤除谐波)
3.1 治理后的系统电流的谐波含量。如下图可以看到,治理后3 次谐波电流含量由之前的44A 降到了2A ;5 次由296A 降到了28A;7 次由56A 降到了0A ;11 次由60A 降到了0A 。治理效果明显。
3.2 各次谐波降低后,再看系统的总电流谐波含量,如下图,电网电流的谐波含量由之前的27% 降到了3%~4% 。满足国标要求的5% 以内。
3.3 滤波后的系统电压电流参数如下图。红框内为滤波器此时的工作电流。我们滤波器的原理为通过控制器分离出系统电流的谐波含量,再通过触发模块,发出与系统谐波大小相当,相位相反的抵消谐波,以此达到滤除系统谐波的目的。此台滤波柜的装机容量为350A, 此时滤波器装置电流约为309A 。88% 的利用率,接近满载。
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