許 冬,董曉利
(1.機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 市政工程院,河南 鄭州 450007;2.北京曼邦斯科技有限公司 銷售部,北京 100027)
理想交流三相電力系統(tǒng)的電壓頻率恒定,電壓水平穩(wěn)定,波形呈正弦形,而各相的電壓和電流應(yīng)分別處于幅值相等、相位差為120°的完全對稱狀態(tài)。然而,在電力系統(tǒng)的實際運行中,這種理想狀態(tài)并不存在,究其原因,主要是在供配電系統(tǒng)中,各類電氣元件的實際波形并不完全是線性的,而且系統(tǒng)各項運行參數(shù)受制于各類負荷的差異,并受不完善的調(diào)控方法等因素干擾。電能質(zhì)量正是反映電力系統(tǒng)理想程度的指標。電能質(zhì)量一般由電壓質(zhì)量來衡量。它包括電壓幅值、頻率和波形的質(zhì)量。根據(jù)理想的電能質(zhì)量要求,交流三相電力系統(tǒng)應(yīng)具有恒定頻率、恒定幅值的正弦電壓,且能向用戶連續(xù)供電。電能質(zhì)量出現(xiàn)問題可能對用戶尤其是敏感用戶造成巨大損失。
由于電能質(zhì)量不完全取決于發(fā)電端性能,而主要是由諧波、電壓波動和閃變、三相電壓不平衡度等用戶負荷干擾造成的,而且,電能質(zhì)量的各項指標是隨著空間和時間的變化而動態(tài)變化的;因此,應(yīng)合理設(shè)計用電系統(tǒng),采取適當措施來消除或盡可能降低用戶負荷變化對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。我國供電企業(yè)通常是采用先進的科學技術(shù)來保障配電網(wǎng)穩(wěn)定運行,提升其安全性能的。選擇有效的低壓配電網(wǎng)諧波抑制措施,對電力系統(tǒng)來說有著十分重要的意義[1]。本文擬結(jié)合具有代表性的實驗檢測數(shù)據(jù),對保證電能質(zhì)量的技術(shù)措施進行研究。
在電能質(zhì)量受到的多種干擾因素中,諧波影響是最為普遍的。當前,電力系統(tǒng)的非線性負荷正在快速增長,非線性負荷產(chǎn)生的諧波使電網(wǎng)諧波含量不斷提高,導致電壓、電流的波形發(fā)生畸變,進而使電網(wǎng)的電能質(zhì)量出現(xiàn)問題,相關(guān)電氣設(shè)備的正常運行受到影響[2]。常見的非線性負荷包括接入電力系統(tǒng)的半導體整流器、逆變器、變頻器,各種半導體調(diào)壓、調(diào)相、調(diào)頻裝置,大型醫(yī)療設(shè)備,電力牽引機車,電弧爐,感應(yīng)電爐,氣體放電燈,以及用半導體元件制成的各種家用電器等[3]。電力系統(tǒng)中能產(chǎn)生非線性負荷的設(shè)備稱為諧波源。
在自動化生產(chǎn)和大中型公共建筑的電力系統(tǒng)中,為滿足控制和節(jié)能要求,電力設(shè)備的變頻控制方式被廣泛采用,而變頻器就是一種常見的諧波源。變頻器一般為交流—直流—交流結(jié)構(gòu),其內(nèi)部主電路由整流和逆變兩大部分組成。變頻器工作時,外部輸入 380 V/50 Hz的工頻電源三相交流電,首先由三相橋路整流成直流電壓,然后經(jīng)電容濾波及晶體管開關(guān)元件逆變,成為電壓和頻率可變的交流電壓。在整流回路中,輸入電流的波形為不規(guī)則的矩形波,它可分解為基波和諧波。諧波通常為6n±1次的高次諧波,其含量將會影響電網(wǎng)電源側(cè)的電能質(zhì)量。
諧波按照來源的不同可分為電網(wǎng)側(cè)諧波和用戶側(cè)諧波。電網(wǎng)側(cè)諧波一般為低頻諧波,通常是40次以下的諧波,會對供電系統(tǒng)產(chǎn)生危害,導致電網(wǎng)供電效率下降、電容發(fā)熱甚至燒毀等嚴重后果[4]。用戶側(cè)諧波一般為高頻諧波,通常是40次以上的諧波,會損害用電設(shè)備,使其出現(xiàn)死機、效率低下、耗電增大、壽命下降等問題。
對于系統(tǒng)容量小且諧波波動大的配電系統(tǒng)來說,諧波產(chǎn)生的干擾不可忽視[5]。在電力系統(tǒng)中,各種諧波源產(chǎn)生的諧波會對電力系統(tǒng)造成污染而影響整個電氣環(huán)境(包括電力系統(tǒng)本身和數(shù)量眾多的用戶設(shè)備)。因此,無論從保證電力系統(tǒng)的安全經(jīng)濟運行,還是從保證用電設(shè)備的正常工作來看,對諧波污染加以限制都是非常必要的。實踐中,對非線性負荷采取措施(如裝設(shè)濾波器等),可將諧波限制在規(guī)定值以下。
隨著大功率可關(guān)斷電子器件技術(shù)的不斷成熟,有源濾波器(Active Power Filter,APF)的用量越來越大。有源濾波器是一種基于電流檢測和電流注入技術(shù)的大功率電力電子裝置。它通常被并聯(lián)在電網(wǎng)和非線性負荷之間,能通過外部電流互感器實時檢測負載電流波形(一般負載電流上含有大量的諧波成分),并采用內(nèi)部數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù)來提取負載電流的諧波成分,將所輸出的脈寬調(diào)制(PWM)信號輸送給內(nèi)部絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)逆變器,使逆變器產(chǎn)生一個和負載諧波電流大小相等、相位相反的諧波電流,注入電網(wǎng)[6],從而使流入電網(wǎng)的電流為純凈的正弦電流,實現(xiàn)濾波器濾除(抵消)諧波、動態(tài)補償系統(tǒng)無功與電壓波動、抑制諧振、提高功率因數(shù)等功能,達到提高供電系統(tǒng)安全性、節(jié)能降耗的目的[7]。
有源濾波的原理如圖1所示。有源濾波的流程如下:首先,斷路器合閘,合閘后,有源濾波電路通過預充電電阻對直流母線的電容進行充電,在母線電壓達到額定值后,預充電接觸器閉合;然后,直流電容在IGBT逆變器和內(nèi)部電抗器向外輸出補償電流的同時為它們提供能量,并通過電源變換器向控制與檢測系統(tǒng)提供工作電源。
圖1 有源濾波原理圖
為了客觀準確地反映諧波治理效果,本文選取某企業(yè)實際生產(chǎn)中兩臺運行在未滿載情況下的變頻器所配套的有源濾波器,進行諧波治理效果檢驗。檢驗環(huán)境與實際生產(chǎn)狀況完全一致。諧波治理效果檢驗的測試點布置如圖2所示。
圖2 諧波治理效果檢驗的測試點布置
諧波治理效果檢驗所用 Fluke 435-Ⅱ型三相電能質(zhì)量分析儀的技術(shù)性能符合IEC 61000-4-30 A級標準。該型電能質(zhì)量分析儀采用PowerLog 3.0軟件,以事件波形捕獲(如電壓暫降、瞬變等)方式進行電參數(shù)波形檢測。其基本PQ(Power Query)功能為:V/A/Hz、功率、暫降、暫升、諧波、不平衡;高級PQ功能為:閃變、瞬變、控制信號電壓;行業(yè)安全等級為:600 V CAT Ⅳ/1 000 V CAT Ⅲ。
實驗過程中,將電能質(zhì)量分析儀的輸入、輸出端子分別與受測線路的進、出線側(cè)連接,通過操作分析儀相關(guān)功能選擇按鈕,使分析儀顯示器上直觀準確地顯示電力系統(tǒng)在不同時刻的實時頻率、電流畸變率、諧波含量等相關(guān)數(shù)據(jù)。
圖3、圖4分別為所檢測1#和2#變頻器在有源濾波器運行前后的電流畸變率和5次諧波含量。
(a) APF運行前的電流畸變率
(b) APF運行后的電流畸變率
(c) APF運行前的5次諧波含量
(d) APF運行后的5次諧波含量圖3 1#有源濾波器運行前后的電流畸變率和5次諧波含量
(a) APF運行前的電流畸變率
(b) APF運行后的電流畸變率
(c) APF運行前的5次諧波含量
(d) APF運行后的5次諧波含量圖4 2#有源濾波器運行前后的電流畸變率和5次諧波含量
本文用三相電能質(zhì)量分析儀精確檢測后,對兩臺變頻器配套的有源濾波器運行前后的電力系統(tǒng)諧波數(shù)據(jù)進行了分析與計算。諧波治理前后的數(shù)據(jù)對比如表1所示。
表1 諧波治理前后的數(shù)據(jù)對比
分析圖3-圖4和表1,并對有源濾波器運行前后的電力系統(tǒng)諧波數(shù)據(jù)進行對比,可知:在不同的運行頻率下,兩臺變頻器在諧波治理后的諧波畸變率均降到了6%左右;采用有源濾波器后,諧波治理效果均達到了92%左右;5次諧波含量的治理效果均達到了97%以上;其余高次諧波含量均顯著下降,甚至基本消除。
分析可知:在含有變頻器等非線性負荷的電力系統(tǒng)中,采用APF對電能質(zhì)量的改善效果是十分顯著的;APF能快速響應(yīng)電力系統(tǒng)的電壓突變,抑制電網(wǎng)電壓波動和閃變,穩(wěn)定系統(tǒng)電壓,有效發(fā)揮抑制電流畸變的作用,達到治理諧波的目的[8]。
本文針對含有不同規(guī)模非線性負荷的電力系統(tǒng),采用相應(yīng)有源濾波器對諧波進行治理,有效地降低了電力系統(tǒng)中的高次諧波分量,使系統(tǒng)電流畸變的程度大為降低。這有利于凈化電網(wǎng)環(huán)境,提高電力系統(tǒng)電能質(zhì)量,保障電網(wǎng)及用戶端設(shè)備的安全可靠運行,減少系統(tǒng)的電能損耗,可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。諧波治理與無功補償技術(shù)在未來將得到協(xié)調(diào)發(fā)展。工程中采用模塊化有源濾波器成套設(shè)備,可進一步降低項目成本。諧波治理技術(shù)的發(fā)展,將會有效地提高供電質(zhì)量和用電效率,降低線路損耗,延長逆變器、變頻器等電氣元件和設(shè)備的使用壽命。