LC滤波器,既可补 偿谐波,又可补偿无功功率,结构简单。缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态的影响,易和系统发生并联谐振,导 致谐波放大使LC滤波器 过载烧毁。它只能补偿固定的频率的谐波,补偿效果不理想。

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由于谐波具有固有的非线性、随机性、分布性、非稳定性和影响因素的复杂性等特征 ,难以对谐波进行准确测量,为此许多学者对谐波 分析问题进行了广泛研究。谐波分析算法中使用最为广泛的是快速傅里叶变换方法及其改 进算法,当然基于自适应理论、基于小波变化和基 于神经网络的方法今年来也受到了较大关注,但是在有源电力滤波器中应用最为普遍的是 基于瞬时无功功率理论测量方法,该理论最大有点 在于可以实时分离出各次谐波用于谐波分析。

调节负载的平衡性。当正常运行中出现三相不对称运行时,会出现负序、零序分量,将产生附加损耗, 使整流器波纹系数增加,引起变 压器饱和等,经补偿设备就可使不平衡负载变成平衡负载。

电网输出的 功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功 ,这部分功率称 为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能是电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电 网中与电能进行 周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中 作功时,电流超前 于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃. 如果在电磁元件电 路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能 力,这就是无功补 偿的道理。

6.对个别补 偿电容器的接线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机,其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接,两者之间 不要装设开关设备或熔断器。

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(1)线圈为环氧树脂真空浇注线圈。线圈内外设环氧玻璃网格布增强,高压串联电抗器采用F级环氧浇注 体系在真空状态下进行浇注。该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐收到电流冲击和冷却冲击而不开裂;

限流电抗器 电抗率在0.1-1%,而抑制谐波的电抗器电抗率在4.5%-13%,限流电抗器把涌流限制在电容器额定电流10倍以下为宜。配置限流电抗器时,应 考虑线路电抗(1μH/M)。

现如今,随着城市的发展 ,高层商业建筑不断增加,也就是我们通常所说的大厦建筑,在这些高层商业建筑的配电系统中,由于大量产生谐波的非线性负荷动力设备 及用电设施的广泛应用,如:采用电子整流的照明系统;个人电脑等现代化办公系统;数据交换系统(作为数据处理及交换存储平台的IDC 机房);采用变频驱动的大厦供水、供暖、新风、空调、电梯、消防系统;以及用于大厦安保的楼宇监控系统等等。大量的谐波电流注入到 配电网络中,并使电网电压也产生不同程度的畸变,这种谐波“污染”会对配电网络和用户产生严重的危害,构成了大厦供配电系统运行的 安全隐患;同时,大量无功谐波电流注入系统,占用了系统容量,增加了系统运行负担,在对系统造成危害的同时造成了电能的无谓浪费, 严重降低了电力系统的电能质量。

大厦配电系统中由于大量单相非线性负荷的使用,谐波分量均以3次为主,从而造成系统零线电流 过大。3 次及其倍数次谐波对三角形连接的变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组过热;对全星形连接的变压器,当绕组中性点按地,而 该侧电网中分布电容较大或者装有中性点接地的并联电容器时,可能形成3 次谐波谐振,使变压器附加损耗增加;同时零线电流过大会在零 线小于相线承载能力的系统中突出表现为零线过热,损耗增加,当超过系统零线承载能力时,由于未设置零线保护断路器,将对系统造成更 大的危害及损失。

电点或由高一级电压的电网供电,可以减小谐波对系统和其他用电设备的影响;避免电容器对谐波的放大。改变电容器的 串联电抗器,或将电容器组的某些支路改为滤波器。或限定电容器组的投入容量,可以有效地减小电容器对谐波的放大并保证电容器组的安 全运行;提高设备的抗干扰能力;改善谐波保护性能。

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3. 被动治理,既外加滤波器,阻碍谐波源产生的谐波注入电网,或者阻碍电力系统的谐波流入负载端。现在电能质量治 理主要是被动治理。如:采用无功滤波器PF,在谐波附近或公用电网节点装设单调谐及高通滤波器,可以吸收谐波电流,同时还可以进行无 功补偿,运行维护也简单;在谐波源附近和公用电网节点装设并联型和串联型电力有源滤波器APF,可以有效起到补偿或隔离谐波的作用, 并联型还可以进行无功功率补偿,但装置造价较高,补偿容量较小,电压等级偏低。而采用混合型有源电力滤波器,可以很好的兼顾PF成本 低廉、电压等级高、补偿容量大和APF性能优越的优点,属于APF的分支和发展。本问所论述的就是其许多种类的一种。

目前电力系统中应用最多,最为成熟的FACTS设备就是静止无功补偿器 (Static Var compensation, SVC)。它通常由负荷并联的电抗器和(或)电容器组合而成,且其中歪歪有一个可调的。可调电抗器包括晶 闸管控制的电抗器(TCR)或晶闸管投切的电抗器(TSR)两种形式。电容器则通常包括与谐波滤波器电路结合成一体的固定的电容器(FC) 或机械投切的电容器(MSC),或在需对电容进行高速或非常频繁投切时所采用的晶闸管的手段。以日本为例,截止2001年底,共生产了264 台容量高达9018Mva的并联无功补偿器,其中92%以上为基