系统谐振引起保护、自动装置误动增加能耗,3次谐波会引起中性线过热、电 压过高用电设备死机、降低寿命、损坏机械振动、过电压 。

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2.电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热而早 期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。

我们身边或多或少的都有遇到过有些比较大的计算机房常会出现计算机莫名死机或者重新启动 ,甚至有的出现中性线绝缘层老化比较快的现象,很容易引发火灾。经过对电能质量的测试和分析,发现计算机房中存在一些共性问题—— 中性线电流过大、三相不平衡和谐波干扰。谐波的存在对于机房来说有着重大危害,下面就给大家简单的说下谐波在机房的存在有着什么危 害:

5.谐波会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给供电部门或电力用户带来直接的经济损失。

4.直流电抗器的作用:结构简单,体积小(单相) ,滤波效果佳,提高功率因数,降低输入侧谐波电流,增加基波电流。

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《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》DBJ/T11-626-2007  针对频率较低的谐波(如:3、5、7、9等 次的谐波)选用谐波保护器或有源电力滤波器。

配电系统普遍存在较宽频率范围的谐波污染,无功补偿电容器在电网中呈现的阻抗特性与电网频率相关,因此, 在谐波污染场合直接采用纯电容型无功补偿容易引起多种电气故障:导致电容器过载,发热,缩短使用寿命;引起电网谐振,造成电气事故 ;电容器造成谐波放大,加剧谐波污染,功率因数不能达到目标值。

一是,调整负荷,降低负荷的敏感程度。

电能质量调节器由于其是有一个串联和并联的逆变器组成的,因此其具有两者的结构特征,对网络中电流和电压的波形可 同时调节,电能质量调节器的应用极大的解决了电网中电能质量问题的出现。

','网络','',0,1,'2016-07-29 16:01:58',NULL), (238,'SVG无功补偿装置在电力系统中的应用研究','SVG无功补偿装置,电能质量,SVG','SVG无功补偿装置在电力系统中的应用研究','

大功率电力 电子设备在运行过程中,除了要消耗大量有功功率外,还需要吸收大量的冲击性无功功率,这样就会引起配电网系统发生低功率因数、电压 波动与闪变、谐波、以及三相不平衡等问题,不仅使配电网供电电能质量逐步恶化,同时谐波还会引起配电网保护控制系统发生“拒动”、 “误动”等不利情况发生,降低配电网供电可靠性。在存在大量谐波分量的配电网系统中,进行无功补偿和谐波治理是非常必要中。因此, 将基于柔性交流输电技术的静止无功补偿装置(SVG)应用到配电网中,进行电力系统无功功率的补偿和谐波治理,对提高配电网供电电能质 量和供电可靠性,就显得非常有无功补偿与谐波治理实践应用研究意义。

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交流电能在 通过实际电力负荷消耗过程中,由于电力负荷不可能是纯容性或纯感性原因,这样就会导致负荷运行过程中,有相当一部分电能在不做功的 情况下被消耗掉,进而使配电网系统中无功功率容量不断降低,供电电能功率因素值降低。因此,需要对配电网系统中的电能功率因素进行 补偿,这便是静止无功发生器(StaticVarCompensator,SVG)需要完成的无功补偿任务。SVG无功发生器是配电网中满足无功快速准确可靠 补偿、减少谐波电流的无功补偿及谐波治理装置。SVG无功发生器的基本工作原理是将自换相桥式变流电路经电抗或直接并联到配电网系统 中,通过内部智能控制单元运行分析获得无功补偿策略,自动自适应的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值(电压型无功补偿装置) ,或直接控制SVG装置交流侧电流(电流型无功补偿装置),就可以使该变流电路吸收或者发出满足配电网动态调节要求的无功容量,实现 对配电网无功的动态补偿和谐波治理作用。SVG无功发生器的主电路如图1所示:

某11OkV电力系统中A变电站主要为该区域冶炼企业提供电能,工业负荷约占65%。因为工业负荷较大,其昼夜负荷波动较 大,据历史运行数据可知,该区域最大电力负荷约12.8万kw(为夜间低谷时间,由于工业企业普遍采取低谷时段低费率用电模式),而在白 昼时段其最小负荷仅为6.9万kw,峰谷差5.9万kW。另外,由于该区域工业负荷中非线性负荷容量较大,谐波注入到配电网中导致严重污染, 曾多次发生10kV线路I母和II母侧发生补偿电容器烧毁、以及配电网继电保护“误动”、“误动”等事故,严重影响到供电电能质量水平和 供电可靠性。110kV变电站10kV侧线路在夜间集中用电时段,其母线电压畸变率高达6.7%,超出标称电压10kV配电网的国家规定的4%限值标 准,且谐波电流分量也达到基波电流的7.5%,10kV配电网线损相当高。在110kV主变压器处于50%负载率工况下,10kV侧配电网中5次、7次、 11次谐波电流严重超标,其中7次谐波电流超标约2倍,所需补偿总谐波电流为27.05A。