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高次谐波的产生原因及谐波治理装置选型指南

返回列表 来源: 发布日期:2024-04-19 16:14:12【

高次谐波主要由电力系统中的非线性负载引起,会导致电压和电流波形失真,进而影响设备正常运行;针对这一问题,企业需根据现场负载特性与电能质量需求,科学评估并选用合适的谐波治理装置,以有效改善电网环境并降低设备故障风险。

一、高次谐波的产生原因与主要影响

在工业制造、新能源、冶金、化工及数据中心等场景中,大量使用的变频器、整流器、UPS、充电桩、光伏逆变器和中频炉等非线性负载,是引起电能质量问题的主要源头。这些设备在运行过程中会引起电流和电压波形的非正弦特性,进而产生以基波频率整数倍为周期的高次谐波。明确谐波的产生原因,有助于从源头评估电网风险。高次谐波不仅会使电网中的波形失真,还可能引发变压器发热、补偿柜异常、设备误报警或零线电流偏高等问题,对系统的整体性能和设备寿命产生不利影响。

二、常见谐波治理装置的类型与特点

针对高次谐波的治理,市场上主要应用以下几种装置,其工作原理和适用场景各有侧重:

1.无源滤波器

无源滤波器主要利用线圈、电容等元件构建谐振回路来抑制特定频率的谐波。其结构相对简单,成本较低,但在应对复杂多变的谐波环境时,滤波能力存在一定局限性,且可能与系统原有电抗、电容参数发生作用,存在诱发系统谐振的风险。

谐波治理装置

2.有源滤波器(APF)

有源滤波器通过控制器实时监测电网谐波畸变情况,并利用逆变器产生与谐波幅值相等、相位相反的电流来抵消谐波。APF具备较强的动态谐波滤波能力,响应速度快,不易诱发系统谐振,适用于谐波问题为主或负载波动较大的场景。

3.静止无功发生器(SVG)与组合方案

虽然SVG主要用于动态无功补偿,但其自身不产生谐波,且无容性元件构成的谐振回路,有助于降低谐波放大风险。在实际配电系统中,若谐波、无功、三相不平衡等问题并存,单一设备往往难以满足所有需求。此时,可将APF与SVG、电容电抗等设备结合,形成综合性的电能质量治理方案。

高次谐波的产生

三、如何科学选用谐波治理装置

在实际应用中,选择适合的谐波治理装置需要综合考量多方面因素。首先,必须对电网中的谐波特性进行详细分析,明确需要治理的谐波频率、电流或电压的谐波畸变程度,以及是否存在无功不足或三相不平衡等并发问题。其次,需评估装置的成本、安装方式以及对现有系统的影响。

对于存在多种复杂问题的配电系统,若治理方案没有结合现场数据和负载特性,可能会出现选型偏差、补偿不足或谐波放大等情况。在老旧厂区改造、既有配电系统升级等场景中,库克库伯可结合项目预算、设备配置和交付周期,提供更具适配性的产品选型与方案支持,协助企业制定合理的电能质量改善策略。通过科学选型与规范安装,企业能够有效维护电能质量,提升配电系统的整体运行稳定性。

库克库伯电力电容器推荐

  • SVG静止无功发生器

  • APF有源滤波器
    库克库伯CKKB有源滤波器的基本原理就是使用实时动态补偿,采用CT采集负载产生的电流型号,通过内部的检测电流分离出其中的谐波部分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT功率变换器产生与谐波大小相等相位相反的补偿电流,实现滤波功能。
  • 电热电容器
    库克库伯电气厂商的电热电容器主要用于中频感应加热电气系统中,提高功率因素或改善回路特性。电热电容器主要由芯子和箱壳组成,其间充满优质的浸渍剂,芯子焊有冷却水管供电容器冷却用。
  • 高压电抗器

  • 直流滤波电容器
    库克库伯电气直流滤波电容器适用于交流进线电压380-1250V,中间直流电压 2kV以下,大功率串联谐振感应加热电源的直流母线旁路谐波大电流和直流电压支撑。产品性能符合GB/T17702.1-1999及IEC61071-1(1991)标准。

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