一、概述
大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量 的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器是最有效的滤波方法,该装置采用当今先进的科研 成果,基于高速的滤波补偿技术,消除各种形式的谐波,可应用于各种在谐波污染的工况,尤其适用于快速变化的负载。 二、工作原理 有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压 ﹑电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
二 ﹑ 工作原理
有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电 压﹑ 电流波形发生畸变。 装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
三、主要技术特点 --滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上
--滤波范围广,滤波次数可达31次
--对负载的波动响应快,响应时间为30us
--动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数
--不会与系统发生谐振
--可多台组合扩展容量
--抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
--提高系统暂态稳定水平,减少低压释放负荷数量,并防止发生暂态电压崩溃
--动态地维持输电线路端电压,提高输电线路稳态传输功率极限
--阻尼电力系统功率振荡 --在负荷侧,能抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高系统功率因数
--输出电压总谐波畸变率(并网前):小于5%
--输出电压总谐波畸变率(并网后):小于3%
--输出电流总谐波畸变率:小于3%
--输出电压不对称度:<2% --30秒过载能力:120%
--1分钟过载能力:110%
四、接线方法
五﹑规格和技术参数
规格型号 |
HHAPF-30/380 |
HHAPF-60/380 |
HHAPF-90/380 |
HHAPF-120/380 |
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补偿容量( Kvar ) |
30 |
60 |
90 |
120 |
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额定电压( V ) |
380 |
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供电电源频率 |
50H Z ? 5% |
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供电电源相数 |
三相三线或三相四线 |
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电流传感器 |
直测式霍尔电流传感器 |
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谐波补偿次数 |
2 ~ 31 次谐波补偿 |
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动态补偿响应时间 |
30us |
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保护功能 |
交流过压、欠压,直流过压, IGBT 过流,装置过热 |
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冷却方式 |
风冷 |
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效率 |
> 92% |
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运行环境温度 |
-30 ~ 50 摄氏度 |
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相对湿度 |
< 90% ( 25 摄氏度) |
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防护等级 |
IP31 |
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结构 |
柜式,下进线 |
柜式,下进线 |
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尺寸( mm )( W ? D ? H) |
700 ? 500 ? 1300 |
700 ? 500 ? 1300 |
800 ? 600 ? 2200 |
800 ? 800 ? 2200 |
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重量( kg ) |
120 |
180 |
260 |
300 |
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六、执行标准
<< 电能质量 公用电网谐波 >> GB/T14549-1993
<< 电控设备 第二部分 : 装有电子器件的电控设备 >> GB/T3797—1989
七、举例说明
本表说明使用HYAPF有源电力滤波装置器进行谐波治理的典型结果,系统的谐波由带有200KW直流电机的整流器产生,在系统的380V供电母线上接入一 台HYAPF有源电力滤波器,它注入50A的补偿电流,使得供电电流的TDD%符合GB/T14549-1993中的规定,同时电源的功率因数得到补偿, 系统更加稳定。
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投入前谐波含量 |
投入后谐波含量 |
谐波次数 |
l/l |
l/l |
1 |
100% |
100% |
3 |
0.038% |
0.478% |
5 |
31.660% |
0.674% |
7 |
11.480% |
0.679% |
9 |
0.435% |
0.297% |
11 |
7.068% |
0.710% |
13 |
4.267% |
0.521% |
15 |
0.367% |
0.052% |
17 |
3.438% |
0.464% |
19 |
2.904% |
0.639% |
21 |
0.284% |
0.263% |
23 |
2.042% |
0.409% |
25 |
2.177% |
0.489% |
27 |
0.293% |
0.170% |
29 |
1.238% |
0.397% |
31 |
1.740% |
0.243% |
THD |
31.28% |
2.17% |