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        電力諧波對電網(wǎng)影響的探討及改進(jìn)措施分析

        2014-06-16 05:02:12董海賓
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年4期
        關(guān)鍵詞:改進(jìn)措施探討

        董海賓

        摘 要:通過對電力系統(tǒng)當(dāng)中所發(fā)生的諧波的原因以及各種應(yīng)對措施的研究分析,結(jié)合當(dāng)前該領(lǐng)域的相關(guān)法律文件,以及再該領(lǐng)域已經(jīng)取得的成果,相關(guān)經(jīng)驗,展開具體的調(diào)查以及相關(guān)研究,根據(jù)“源頭抑制,全網(wǎng)控制”提出諧波治理領(lǐng)域有針對性的一些方法與手段,并更重視管理網(wǎng)絡(luò)諧波的規(guī)劃和監(jiān)控,強(qiáng)化電網(wǎng)工作時的隨時控制;強(qiáng)化諧波抑制,對發(fā)現(xiàn)的諧波源進(jìn)行治理,降低諧波在電網(wǎng)工作中的不利作用。

        關(guān)鍵詞:電力諧波 電網(wǎng)影響 探討 改進(jìn)措施

        中圖分類號:TM3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0073-02

        1 電力諧波概述

        1.1 電力諧波的來源

        首先是電源的質(zhì)量不夠,容易產(chǎn)生諧波,一般發(fā)電機(jī)所用的三相繞組在進(jìn)行制作的時候無法實現(xiàn)一種絕對的對稱,并且鐵心難以實現(xiàn)一種完全的均勻,此外還有一些其他的原因很容易產(chǎn)生諧波,不過通常情況下所產(chǎn)生諧波數(shù)量并不多。

        其次是輸配電系統(tǒng)出現(xiàn)諧波。一般諧波在輸配電系統(tǒng)之中大多會由于電力變壓器出現(xiàn),由于受到了來自變鐵心以及磁化曲線的影響,再加上經(jīng)濟(jì)因素在變壓器設(shè)計過程當(dāng)中的影響力,因此它的工作磁密大多都會選擇曲線的近飽和段位置,從而使得磁化電流呈現(xiàn)出一種尖頂?shù)牟ㄐ涡螤?,也就帶有了奇次諧波。諧波的大小姜在深大程度上受到來自磁路結(jié)構(gòu)以及鐵心的影響。其中鐵心所具有的飽和程度越高,并且變壓器所選擇的工作點偏離越遠(yuǎn),就會產(chǎn)生愈強(qiáng)的諧波電流。

        再次是由于用電設(shè)備引發(fā)出來的諧波,此處所說的設(shè)備大多是晶閘管整流設(shè)備。隨著時間的推移,目前晶閘管整流正在涉足大量的領(lǐng)域之中,從而帶給了電網(wǎng)相當(dāng)數(shù)量的電流諧波。眾所周知,晶閘管的整流裝置所使用的控制方式是移相,吸收來自于電網(wǎng)的缺角正弦波,把另一部分留給電網(wǎng),也就很可能會在此部分中存有數(shù)量眾多的諧波。若整流裝置選擇的是單相整流電路,那么在鏈接感性負(fù)載的時候大多出現(xiàn)的電流多屬于奇次諧波,并且三次諧波的含量達(dá)到了基波的三成左右。一般在接容性負(fù)載的時候,大多就會存在奇次諧波電壓,而伴隨著電容值的逐步增大,諧波的含量也正呈現(xiàn)出一種增大的趨勢。如果說所選整流裝置是三相的全控橋整流器,那么變壓器的原邊與整條線路可能有至少5次奇次的諧波電流;若整流器脈沖達(dá)到12,則是少有11次奇次諧波電流。結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示產(chǎn)生于整流裝置的諧波大概可以占到全部的四成左右,是當(dāng)之無愧的最大諧波源。

        1.2 電力諧波的危害

        經(jīng)過大量的諧波電流流入電網(wǎng),電網(wǎng)阻抗產(chǎn)生諧波降壓問題,并出現(xiàn)電網(wǎng)疊波積壓,這主要就是因為電網(wǎng)的電壓產(chǎn)生畸變引起的,進(jìn)而嚴(yán)重影響到電能的質(zhì)量。在公用電網(wǎng)內(nèi)注入的諧波大于預(yù)先設(shè)定的數(shù)值的時候,有很大幾率干擾電網(wǎng)正常的運(yùn)行,嚴(yán)重的會給電氣設(shè)備帶來損傷。在某些時期諧波能致使非常突出的諧波電流,不但能讓設(shè)備接入的電網(wǎng)無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重的還可引發(fā)故障,也讓供電系統(tǒng)的中性線電流超過負(fù)載導(dǎo)致對供電系統(tǒng)的傳送產(chǎn)生不利影響。

        1.2.1 對變壓器的影響

        對變壓器的影響為可能造成銅耗的大幅度增多,尤其是三次或三次倍數(shù)的諧波,在三角電容相連后容易形成繞組環(huán)流進(jìn)行使線圈過熱。變壓器繞組的星形連接的接地中性點,并配備有較大的電容接地中性點,并聯(lián)電容器網(wǎng)格或當(dāng)分配則可產(chǎn)生三次諧振,變壓器的附加損耗受此影響就會大大的增加。

        1.2.2 對電力電容器的影響

        當(dāng)諧波電壓提升時,往往可導(dǎo)致電容器更快老化,也就使損耗的系數(shù)不斷增加,造成更高的附加損耗,易引起電容器出現(xiàn)故障,進(jìn)而使電容器壽命縮短。另外,當(dāng)電容以及電網(wǎng)感抗構(gòu)成了諧振回路的時候,諧振頻率接近諧波的分量頻率,則諧波電流就會更大,進(jìn)而造成電容器的過熱以及電壓的過載等等問題,影響設(shè)備的運(yùn)行。

        1.2.3 諧波對電網(wǎng)的影響

        本文在此處以變壓器為例,對于實際的工作當(dāng)中的變壓器的諧波損耗值進(jìn)行比較詳細(xì)的分析。一般來說,在實際工作當(dāng)中常常會利用的公式正是借助如下形式進(jìn)行計算:

        結(jié)合公式,不難看出,當(dāng)出現(xiàn)不同的諧波電流畸變率時,往往變壓器的諧波損耗也會不同。例如S9-400/10型變壓器,這一情況下它的諧波損耗情況經(jīng)過計算大致結(jié)果如(表1)表示。

        結(jié)合(表1)不難看出,伴隨諧波電流畸變率的逐步增大,帶來的是變壓器諧波損耗的逐步增大,極易造成嚴(yán)重的變壓器效率損失問題。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 構(gòu)建電能質(zhì)量監(jiān)控平臺

        本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)構(gòu)建電能質(zhì)量事故以及分析處理相關(guān)檔案,對電能質(zhì)量事故進(jìn)行分類統(tǒng)計,并及時的處理統(tǒng)計結(jié)果,強(qiáng)化電能質(zhì)量方面的信息管理。至于供電網(wǎng)絡(luò)的所有電能的質(zhì)量狀況和一些用電大客戶電能的質(zhì)量狀況進(jìn)行全面了解與跟蹤,并積極尋求的有效措施展開持久的在線監(jiān)控。及時選擇一些有代表性的監(jiān)測點展開、全天候電能質(zhì)量在線監(jiān)控,借此實現(xiàn)對系統(tǒng)內(nèi)一些重要節(jié)點各類型電能質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)控,此外還能夠結(jié)合這些重要節(jié)點數(shù)據(jù)進(jìn)而完成對整個系統(tǒng)基本電能質(zhì)量的監(jiān)控評估。及時分析歷史信息,為后期查找電網(wǎng)事故提供重要的參考數(shù)據(jù),從而避免乃至于大大降低電力系統(tǒng)事故的可能性。

        2.2 優(yōu)化供電環(huán)境

        2.2.1 加強(qiáng)電網(wǎng)諧波治理規(guī)劃管理

        展開電網(wǎng)諧波治理必須結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀,綜合已經(jīng)指定的電網(wǎng)總體規(guī)劃以及國民經(jīng)濟(jì)和社會層面的宏觀發(fā)展規(guī)劃,各項資源使用以及環(huán)保方面的規(guī)劃等,對當(dāng)前電力發(fā)展的環(huán)境展開全方位分析,實現(xiàn)電網(wǎng)以及電源之間的高度協(xié)調(diào)。

        2.2.2 諧波源專線供電,集中治理

        伴隨著工業(yè)的逐步發(fā)展,10KV出線的非線性負(fù)荷接入不可避免。大量的中小企業(yè)負(fù)荷規(guī)模雖然小,但凝聚起來統(tǒng)計規(guī)模同樣很大,它的運(yùn)作應(yīng)緊密結(jié)合市場,展開集中專項整治。

        3 結(jié)語

        諧波問題是一項需要長時間治理的工作,不僅需要大量的人力投入也需要大量的投資,不僅僅需要電力部門做好這項工作也需要其他相應(yīng)部門的配合,為此這是一項需要多管齊下,多方合作的一個綜合性工程,需要常抓不懈。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 毛政暉.配電網(wǎng)中諧波的影響和監(jiān)測治理措施分析[D].浙江大學(xué),2011.

        [2] 李偉彬.有源電力濾波器在無功補(bǔ)償與諧波抑制中的研究[D].武漢理工大學(xué),2009.

        [3] 謝易澎.電力系統(tǒng)諧波及其抑制技術(shù)的研究[D].大連理工大學(xué),2008.endprint

        摘 要:通過對電力系統(tǒng)當(dāng)中所發(fā)生的諧波的原因以及各種應(yīng)對措施的研究分析,結(jié)合當(dāng)前該領(lǐng)域的相關(guān)法律文件,以及再該領(lǐng)域已經(jīng)取得的成果,相關(guān)經(jīng)驗,展開具體的調(diào)查以及相關(guān)研究,根據(jù)“源頭抑制,全網(wǎng)控制”提出諧波治理領(lǐng)域有針對性的一些方法與手段,并更重視管理網(wǎng)絡(luò)諧波的規(guī)劃和監(jiān)控,強(qiáng)化電網(wǎng)工作時的隨時控制;強(qiáng)化諧波抑制,對發(fā)現(xiàn)的諧波源進(jìn)行治理,降低諧波在電網(wǎng)工作中的不利作用。

        關(guān)鍵詞:電力諧波 電網(wǎng)影響 探討 改進(jìn)措施

        中圖分類號:TM3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0073-02

        1 電力諧波概述

        1.1 電力諧波的來源

        首先是電源的質(zhì)量不夠,容易產(chǎn)生諧波,一般發(fā)電機(jī)所用的三相繞組在進(jìn)行制作的時候無法實現(xiàn)一種絕對的對稱,并且鐵心難以實現(xiàn)一種完全的均勻,此外還有一些其他的原因很容易產(chǎn)生諧波,不過通常情況下所產(chǎn)生諧波數(shù)量并不多。

        其次是輸配電系統(tǒng)出現(xiàn)諧波。一般諧波在輸配電系統(tǒng)之中大多會由于電力變壓器出現(xiàn),由于受到了來自變鐵心以及磁化曲線的影響,再加上經(jīng)濟(jì)因素在變壓器設(shè)計過程當(dāng)中的影響力,因此它的工作磁密大多都會選擇曲線的近飽和段位置,從而使得磁化電流呈現(xiàn)出一種尖頂?shù)牟ㄐ涡螤?,也就帶有了奇次諧波。諧波的大小姜在深大程度上受到來自磁路結(jié)構(gòu)以及鐵心的影響。其中鐵心所具有的飽和程度越高,并且變壓器所選擇的工作點偏離越遠(yuǎn),就會產(chǎn)生愈強(qiáng)的諧波電流。

        再次是由于用電設(shè)備引發(fā)出來的諧波,此處所說的設(shè)備大多是晶閘管整流設(shè)備。隨著時間的推移,目前晶閘管整流正在涉足大量的領(lǐng)域之中,從而帶給了電網(wǎng)相當(dāng)數(shù)量的電流諧波。眾所周知,晶閘管的整流裝置所使用的控制方式是移相,吸收來自于電網(wǎng)的缺角正弦波,把另一部分留給電網(wǎng),也就很可能會在此部分中存有數(shù)量眾多的諧波。若整流裝置選擇的是單相整流電路,那么在鏈接感性負(fù)載的時候大多出現(xiàn)的電流多屬于奇次諧波,并且三次諧波的含量達(dá)到了基波的三成左右。一般在接容性負(fù)載的時候,大多就會存在奇次諧波電壓,而伴隨著電容值的逐步增大,諧波的含量也正呈現(xiàn)出一種增大的趨勢。如果說所選整流裝置是三相的全控橋整流器,那么變壓器的原邊與整條線路可能有至少5次奇次的諧波電流;若整流器脈沖達(dá)到12,則是少有11次奇次諧波電流。結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示產(chǎn)生于整流裝置的諧波大概可以占到全部的四成左右,是當(dāng)之無愧的最大諧波源。

        1.2 電力諧波的危害

        經(jīng)過大量的諧波電流流入電網(wǎng),電網(wǎng)阻抗產(chǎn)生諧波降壓問題,并出現(xiàn)電網(wǎng)疊波積壓,這主要就是因為電網(wǎng)的電壓產(chǎn)生畸變引起的,進(jìn)而嚴(yán)重影響到電能的質(zhì)量。在公用電網(wǎng)內(nèi)注入的諧波大于預(yù)先設(shè)定的數(shù)值的時候,有很大幾率干擾電網(wǎng)正常的運(yùn)行,嚴(yán)重的會給電氣設(shè)備帶來損傷。在某些時期諧波能致使非常突出的諧波電流,不但能讓設(shè)備接入的電網(wǎng)無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重的還可引發(fā)故障,也讓供電系統(tǒng)的中性線電流超過負(fù)載導(dǎo)致對供電系統(tǒng)的傳送產(chǎn)生不利影響。

        1.2.1 對變壓器的影響

        對變壓器的影響為可能造成銅耗的大幅度增多,尤其是三次或三次倍數(shù)的諧波,在三角電容相連后容易形成繞組環(huán)流進(jìn)行使線圈過熱。變壓器繞組的星形連接的接地中性點,并配備有較大的電容接地中性點,并聯(lián)電容器網(wǎng)格或當(dāng)分配則可產(chǎn)生三次諧振,變壓器的附加損耗受此影響就會大大的增加。

        1.2.2 對電力電容器的影響

        當(dāng)諧波電壓提升時,往往可導(dǎo)致電容器更快老化,也就使損耗的系數(shù)不斷增加,造成更高的附加損耗,易引起電容器出現(xiàn)故障,進(jìn)而使電容器壽命縮短。另外,當(dāng)電容以及電網(wǎng)感抗構(gòu)成了諧振回路的時候,諧振頻率接近諧波的分量頻率,則諧波電流就會更大,進(jìn)而造成電容器的過熱以及電壓的過載等等問題,影響設(shè)備的運(yùn)行。

        1.2.3 諧波對電網(wǎng)的影響

        本文在此處以變壓器為例,對于實際的工作當(dāng)中的變壓器的諧波損耗值進(jìn)行比較詳細(xì)的分析。一般來說,在實際工作當(dāng)中常常會利用的公式正是借助如下形式進(jìn)行計算:

        結(jié)合公式,不難看出,當(dāng)出現(xiàn)不同的諧波電流畸變率時,往往變壓器的諧波損耗也會不同。例如S9-400/10型變壓器,這一情況下它的諧波損耗情況經(jīng)過計算大致結(jié)果如(表1)表示。

        結(jié)合(表1)不難看出,伴隨諧波電流畸變率的逐步增大,帶來的是變壓器諧波損耗的逐步增大,極易造成嚴(yán)重的變壓器效率損失問題。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 構(gòu)建電能質(zhì)量監(jiān)控平臺

        本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)構(gòu)建電能質(zhì)量事故以及分析處理相關(guān)檔案,對電能質(zhì)量事故進(jìn)行分類統(tǒng)計,并及時的處理統(tǒng)計結(jié)果,強(qiáng)化電能質(zhì)量方面的信息管理。至于供電網(wǎng)絡(luò)的所有電能的質(zhì)量狀況和一些用電大客戶電能的質(zhì)量狀況進(jìn)行全面了解與跟蹤,并積極尋求的有效措施展開持久的在線監(jiān)控。及時選擇一些有代表性的監(jiān)測點展開、全天候電能質(zhì)量在線監(jiān)控,借此實現(xiàn)對系統(tǒng)內(nèi)一些重要節(jié)點各類型電能質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)控,此外還能夠結(jié)合這些重要節(jié)點數(shù)據(jù)進(jìn)而完成對整個系統(tǒng)基本電能質(zhì)量的監(jiān)控評估。及時分析歷史信息,為后期查找電網(wǎng)事故提供重要的參考數(shù)據(jù),從而避免乃至于大大降低電力系統(tǒng)事故的可能性。

        2.2 優(yōu)化供電環(huán)境

        2.2.1 加強(qiáng)電網(wǎng)諧波治理規(guī)劃管理

        展開電網(wǎng)諧波治理必須結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀,綜合已經(jīng)指定的電網(wǎng)總體規(guī)劃以及國民經(jīng)濟(jì)和社會層面的宏觀發(fā)展規(guī)劃,各項資源使用以及環(huán)保方面的規(guī)劃等,對當(dāng)前電力發(fā)展的環(huán)境展開全方位分析,實現(xiàn)電網(wǎng)以及電源之間的高度協(xié)調(diào)。

        2.2.2 諧波源專線供電,集中治理

        伴隨著工業(yè)的逐步發(fā)展,10KV出線的非線性負(fù)荷接入不可避免。大量的中小企業(yè)負(fù)荷規(guī)模雖然小,但凝聚起來統(tǒng)計規(guī)模同樣很大,它的運(yùn)作應(yīng)緊密結(jié)合市場,展開集中專項整治。

        3 結(jié)語

        諧波問題是一項需要長時間治理的工作,不僅需要大量的人力投入也需要大量的投資,不僅僅需要電力部門做好這項工作也需要其他相應(yīng)部門的配合,為此這是一項需要多管齊下,多方合作的一個綜合性工程,需要常抓不懈。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 毛政暉.配電網(wǎng)中諧波的影響和監(jiān)測治理措施分析[D].浙江大學(xué),2011.

        [2] 李偉彬.有源電力濾波器在無功補(bǔ)償與諧波抑制中的研究[D].武漢理工大學(xué),2009.

        [3] 謝易澎.電力系統(tǒng)諧波及其抑制技術(shù)的研究[D].大連理工大學(xué),2008.endprint

        摘 要:通過對電力系統(tǒng)當(dāng)中所發(fā)生的諧波的原因以及各種應(yīng)對措施的研究分析,結(jié)合當(dāng)前該領(lǐng)域的相關(guān)法律文件,以及再該領(lǐng)域已經(jīng)取得的成果,相關(guān)經(jīng)驗,展開具體的調(diào)查以及相關(guān)研究,根據(jù)“源頭抑制,全網(wǎng)控制”提出諧波治理領(lǐng)域有針對性的一些方法與手段,并更重視管理網(wǎng)絡(luò)諧波的規(guī)劃和監(jiān)控,強(qiáng)化電網(wǎng)工作時的隨時控制;強(qiáng)化諧波抑制,對發(fā)現(xiàn)的諧波源進(jìn)行治理,降低諧波在電網(wǎng)工作中的不利作用。

        關(guān)鍵詞:電力諧波 電網(wǎng)影響 探討 改進(jìn)措施

        中圖分類號:TM3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0073-02

        1 電力諧波概述

        1.1 電力諧波的來源

        首先是電源的質(zhì)量不夠,容易產(chǎn)生諧波,一般發(fā)電機(jī)所用的三相繞組在進(jìn)行制作的時候無法實現(xiàn)一種絕對的對稱,并且鐵心難以實現(xiàn)一種完全的均勻,此外還有一些其他的原因很容易產(chǎn)生諧波,不過通常情況下所產(chǎn)生諧波數(shù)量并不多。

        其次是輸配電系統(tǒng)出現(xiàn)諧波。一般諧波在輸配電系統(tǒng)之中大多會由于電力變壓器出現(xiàn),由于受到了來自變鐵心以及磁化曲線的影響,再加上經(jīng)濟(jì)因素在變壓器設(shè)計過程當(dāng)中的影響力,因此它的工作磁密大多都會選擇曲線的近飽和段位置,從而使得磁化電流呈現(xiàn)出一種尖頂?shù)牟ㄐ涡螤?,也就帶有了奇次諧波。諧波的大小姜在深大程度上受到來自磁路結(jié)構(gòu)以及鐵心的影響。其中鐵心所具有的飽和程度越高,并且變壓器所選擇的工作點偏離越遠(yuǎn),就會產(chǎn)生愈強(qiáng)的諧波電流。

        再次是由于用電設(shè)備引發(fā)出來的諧波,此處所說的設(shè)備大多是晶閘管整流設(shè)備。隨著時間的推移,目前晶閘管整流正在涉足大量的領(lǐng)域之中,從而帶給了電網(wǎng)相當(dāng)數(shù)量的電流諧波。眾所周知,晶閘管的整流裝置所使用的控制方式是移相,吸收來自于電網(wǎng)的缺角正弦波,把另一部分留給電網(wǎng),也就很可能會在此部分中存有數(shù)量眾多的諧波。若整流裝置選擇的是單相整流電路,那么在鏈接感性負(fù)載的時候大多出現(xiàn)的電流多屬于奇次諧波,并且三次諧波的含量達(dá)到了基波的三成左右。一般在接容性負(fù)載的時候,大多就會存在奇次諧波電壓,而伴隨著電容值的逐步增大,諧波的含量也正呈現(xiàn)出一種增大的趨勢。如果說所選整流裝置是三相的全控橋整流器,那么變壓器的原邊與整條線路可能有至少5次奇次的諧波電流;若整流器脈沖達(dá)到12,則是少有11次奇次諧波電流。結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示產(chǎn)生于整流裝置的諧波大概可以占到全部的四成左右,是當(dāng)之無愧的最大諧波源。

        1.2 電力諧波的危害

        經(jīng)過大量的諧波電流流入電網(wǎng),電網(wǎng)阻抗產(chǎn)生諧波降壓問題,并出現(xiàn)電網(wǎng)疊波積壓,這主要就是因為電網(wǎng)的電壓產(chǎn)生畸變引起的,進(jìn)而嚴(yán)重影響到電能的質(zhì)量。在公用電網(wǎng)內(nèi)注入的諧波大于預(yù)先設(shè)定的數(shù)值的時候,有很大幾率干擾電網(wǎng)正常的運(yùn)行,嚴(yán)重的會給電氣設(shè)備帶來損傷。在某些時期諧波能致使非常突出的諧波電流,不但能讓設(shè)備接入的電網(wǎng)無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重的還可引發(fā)故障,也讓供電系統(tǒng)的中性線電流超過負(fù)載導(dǎo)致對供電系統(tǒng)的傳送產(chǎn)生不利影響。

        1.2.1 對變壓器的影響

        對變壓器的影響為可能造成銅耗的大幅度增多,尤其是三次或三次倍數(shù)的諧波,在三角電容相連后容易形成繞組環(huán)流進(jìn)行使線圈過熱。變壓器繞組的星形連接的接地中性點,并配備有較大的電容接地中性點,并聯(lián)電容器網(wǎng)格或當(dāng)分配則可產(chǎn)生三次諧振,變壓器的附加損耗受此影響就會大大的增加。

        1.2.2 對電力電容器的影響

        當(dāng)諧波電壓提升時,往往可導(dǎo)致電容器更快老化,也就使損耗的系數(shù)不斷增加,造成更高的附加損耗,易引起電容器出現(xiàn)故障,進(jìn)而使電容器壽命縮短。另外,當(dāng)電容以及電網(wǎng)感抗構(gòu)成了諧振回路的時候,諧振頻率接近諧波的分量頻率,則諧波電流就會更大,進(jìn)而造成電容器的過熱以及電壓的過載等等問題,影響設(shè)備的運(yùn)行。

        1.2.3 諧波對電網(wǎng)的影響

        本文在此處以變壓器為例,對于實際的工作當(dāng)中的變壓器的諧波損耗值進(jìn)行比較詳細(xì)的分析。一般來說,在實際工作當(dāng)中常常會利用的公式正是借助如下形式進(jìn)行計算:

        結(jié)合公式,不難看出,當(dāng)出現(xiàn)不同的諧波電流畸變率時,往往變壓器的諧波損耗也會不同。例如S9-400/10型變壓器,這一情況下它的諧波損耗情況經(jīng)過計算大致結(jié)果如(表1)表示。

        結(jié)合(表1)不難看出,伴隨諧波電流畸變率的逐步增大,帶來的是變壓器諧波損耗的逐步增大,極易造成嚴(yán)重的變壓器效率損失問題。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 構(gòu)建電能質(zhì)量監(jiān)控平臺

        本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)構(gòu)建電能質(zhì)量事故以及分析處理相關(guān)檔案,對電能質(zhì)量事故進(jìn)行分類統(tǒng)計,并及時的處理統(tǒng)計結(jié)果,強(qiáng)化電能質(zhì)量方面的信息管理。至于供電網(wǎng)絡(luò)的所有電能的質(zhì)量狀況和一些用電大客戶電能的質(zhì)量狀況進(jìn)行全面了解與跟蹤,并積極尋求的有效措施展開持久的在線監(jiān)控。及時選擇一些有代表性的監(jiān)測點展開、全天候電能質(zhì)量在線監(jiān)控,借此實現(xiàn)對系統(tǒng)內(nèi)一些重要節(jié)點各類型電能質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)控,此外還能夠結(jié)合這些重要節(jié)點數(shù)據(jù)進(jìn)而完成對整個系統(tǒng)基本電能質(zhì)量的監(jiān)控評估。及時分析歷史信息,為后期查找電網(wǎng)事故提供重要的參考數(shù)據(jù),從而避免乃至于大大降低電力系統(tǒng)事故的可能性。

        2.2 優(yōu)化供電環(huán)境

        2.2.1 加強(qiáng)電網(wǎng)諧波治理規(guī)劃管理

        展開電網(wǎng)諧波治理必須結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀,綜合已經(jīng)指定的電網(wǎng)總體規(guī)劃以及國民經(jīng)濟(jì)和社會層面的宏觀發(fā)展規(guī)劃,各項資源使用以及環(huán)保方面的規(guī)劃等,對當(dāng)前電力發(fā)展的環(huán)境展開全方位分析,實現(xiàn)電網(wǎng)以及電源之間的高度協(xié)調(diào)。

        2.2.2 諧波源專線供電,集中治理

        伴隨著工業(yè)的逐步發(fā)展,10KV出線的非線性負(fù)荷接入不可避免。大量的中小企業(yè)負(fù)荷規(guī)模雖然小,但凝聚起來統(tǒng)計規(guī)模同樣很大,它的運(yùn)作應(yīng)緊密結(jié)合市場,展開集中專項整治。

        3 結(jié)語

        諧波問題是一項需要長時間治理的工作,不僅需要大量的人力投入也需要大量的投資,不僅僅需要電力部門做好這項工作也需要其他相應(yīng)部門的配合,為此這是一項需要多管齊下,多方合作的一個綜合性工程,需要常抓不懈。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 毛政暉.配電網(wǎng)中諧波的影響和監(jiān)測治理措施分析[D].浙江大學(xué),2011.

        [2] 李偉彬.有源電力濾波器在無功補(bǔ)償與諧波抑制中的研究[D].武漢理工大學(xué),2009.

        [3] 謝易澎.電力系統(tǒng)諧波及其抑制技術(shù)的研究[D].大連理工大學(xué),2008.endprint

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