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相似文献
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1.
对齐鲁石化35kV电网主谐波源——氯碱厂的三台整流装置进行了谐波测试和分析,根据引起谐波电压畸变率超标的主要谐波及该电网的特点设计了满足要求的滤波装置,滤波装置的投运,有效的降低了谐波电压总畸变率并控制在国家规定的标准以内。  相似文献   

2.
齐鲁石化35kV电网谐波的分析和治理   总被引:1,自引:0,他引:1  
对齐鲁石化 35kV电网主谐波源———氯碱厂的三台整流装置进行了谐波测试和分析 ,根据引起谐波电压畸变率超标的主要谐波及该电网的特点设计了满足要求的滤波装置 .滤波装置的投运 ,有效的降低了谐波电压总畸变率并控制在国家规定的标准以内  相似文献   

3.
对高压直流输电系统交流侧产生的谐波进行分析,并针对高压直流输电系统交流侧产生的谐波的特点提出了一种并联有源滤波方案,该有源滤波嚣采用瞬时无功功率理论进行谐波检测,通过PI控制维持电容电压的稳定,采用高频载波PWM脉宽调制技术使实际输出电流信号跟踪指令电流信号,最后对该有源滤波方案进行了动态模拟仿真,仿真结果表明,该有源滤波方案对高压直流输电系统直流侧产生的谐波的滤除是非常有效的,能够得到理想的结果。  相似文献   

4.
对电力系统谐波研究的现状、成果、发展方向及其危害进行了深入分析,在此基础上,从改造谐波源本身和加装谐波抑制装置两个方面,阐述了综合治理电力系统谐波的基本方法,对谐波抑制装置进行了分类,分析和总结出了它们的优点和缺点。  相似文献   

5.
阐述了晶闸管变流装置的高次谐波的次数和谐波电流的计算及抑制对策。对谐波抑制对策的实际应用进行了详细讨论和分析,为今后在实践中抑制高次谐波奠定了基础。  相似文献   

6.
针对电力系统中存在大量谐波污染问题,考虑到有源滤波器价格昂贵,目前主要应用于低压场合,传统无源滤波器存在电容器参数受环境影响导致滤波器偏离谐振点的缺陷,试制了基于可变电抗器的无源动态谐波滤波装置。研制一种处理速度快,实时性高,控制精度高,稳定性好的基于单片机的无源动态谐波滤波控制器,替代原有PLC控制器。该滤波装置能够实时滤除电网中的各次谐波,有效改善供电质量。  相似文献   

7.
中频炉的谐波分析与治理   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述了中频炉的工作原理和谐波对电力系统的危害,分析了其整流装置的谐波电流,给出了河南金汇钢厂中频炉谐波电流和电压的实测数据.由于中频炉的谐波特征比较明显,各次谐波电流含量也比较稳定,可以采用在整流变压器低压侧安装单调谐滤波器和高通滤波器相结合的无源滤波装置来进行谐波治理.此外,为了减少中频炉谐波对电网电压的影响,建议大功率中频炉在接入电网时,还要尽可能地选择短路容量较大的公共连接点.  相似文献   

8.
在配电网中装设有源滤波装置是抑制谐波有效的方法。文章运用改进型的遗传算法对有源滤波装置在配电网中的配置进行优化,提出最优个体保留与最大遗传代数相结合的终止进化准则,即必须经过一定的迭代次数,最优解经过后面的多次迭代后仍为最优。最后通过一经典算例验证,改进型遗传算法既满足了抑制谐波的要求,又将投资费用控制在尽量小,应用于配电网有源装置优化配置具有可行性。  相似文献   

9.
交直流输电系统的非特征谐波分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种新的交直流输电系统的非特征谐波计算方法。其中单个三相六脉冲换流装置的数学模型可以同时计及换流变压器三相参数不等、交流母线在相电压不对称并含有谐波分量以及触发脉冲时间间隔不均匀等因素的影响,与直流网络和交流网络的谐波导纳矩阵数学模型一起组成全系统的方程式。以全系统的基波和特征谐潮流解为迭代初值,采用高斯-塞德尔方法对方程式进行求解。该方法具有编程相对简单、计算速度快等特点,可用于非特征谐波含量的计算,为选择抑制谐波措施、分析滤波效果提供依据。  相似文献   

10.
应用MATLAB对机车主变压器与变流装置系统的谐波特性进行仿真分析,详细讨论整流逆变滤波电路参数、PWM控制的调制比和载波比等对变压器二次侧电流及逆变输出电压谐波含量的影响,分析结果表明:当整流回路的滤波电容达到一定数值后改变电感,变压器二次侧电流的主要次谐波含量变化不明显;当逆变输出控制的PWM调制比适当时,输出电压的谐波含量随载波比的变化较为平缓。  相似文献   

11.
提出一种新的交直流输电系统的非特征谐波计算方法.其中单个三相六脉冲换流装置的数学模型可以同时计及换流变压器三相参数不等、交流母线三相电压不对称并含有谐波分量以及触发脉冲时间间隔不均匀等因素的影响,与直流网络和交流网络的谐波导纳矩阵数学模型一起组成全系统的方程式.以全系统的基波和特征谐波潮流解为迭代初值,采用高斯-塞德尔方法对方程式进行求解.该方法具有编程相对简单、计算速度快等特点,可用于非特征谐波含量的计算,为选择抑制谐波措施、分析滤波效果提供依据.  相似文献   

12.
中频电炉通过变压器接入系统,其运行时谐波电流含量多,功率因数较低,能耗较高。在变压器低压侧接入无源滤波补偿装置,对中频炉的谐波进行补偿。补偿后的结果表明.中频电炉系统中应用滤波补偿装置对提高企业生产效率、设备可靠性有积极的作用。能为企业节约大量电能,具有较高经济效益。  相似文献   

13.
综合治理谐波并同时考虑电网的无功功率补偿问题,是电力企业当前面临的一大课题。但是要消除谐波污染,除了电力系统中大力研究高效的滤波措施外,还必须在设计、制造和使用非线性负载(如电弧炉)时,采取有力的措施抑制谐波,减小谐波侵入电网,从而真正减少由于谐波污染带来的巨大经济损失。文章针对电弧炉炼钢中谐波的产生及其危害,归纳总结了目前电力系统中进行谐波检测及其抑制的常用方法,提出了双向检测双重滤波的思想,这对改善电能质量有一定的促进作用。  相似文献   

14.
变频器是中频供电系统中的主要谐波源,同时它也消耗大量的无功功率.对系统谐波补偿进行了讨论,提出了改进方案,并对变频器谐波状况进行分析和测试,使其高功率因数、低谐波特性更加符合工矿企业的要求.在额定负荷工况下,输入电流谐波较小,功率因数更高,令使用其构成中频系统可以不用滤波装置,节省空间和设备,成为工矿企业中频供电系统的理想电源.  相似文献   

15.
本文以船舶电力推进系统作为主要研究对象,阐述了谐波的危害,强调了对谐波进行控制的重要性.以有源滤波以及无源滤波两种方法,对谐波的控制方法进行了研究,通过系统仿真,观察了谐波控制方法的应用效果.  相似文献   

16.
本文提出了一种基于TCR模块、十二脉动的竞争无功补偿器拓扑结构.它通过Y/Y/△三绕组变压器接入中、高压系统,低压侧采用双绕组结构,接有多组三角形接线的TCR模块.此拓扑注入系统的谐波电流极小,在电抗器整个运行方式下,注入系统的谐波电流不需要任何滤波装置便能达到国家标准,不但具有常规TCR的所有功能,还有占地面积小,损耗低,控制保护易于实现,可靠性高,冷却系统容易实现等优点.对系统进行了基于EMTDC/PSCAD的数字仿真研究,仿真结果验证了所提拓扑结构谐波特性好,无需附加滤波设备的结论.  相似文献   

17.
针对大功率非线性负载的有源滤波器   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用现有有源滤波器对大功率非线性负载进行谐波滤除时,要求逆变器同时具有很大的容量和较高的开关频率,这必然增加逆变器的技术难度和成本,限制了有源滤波器在大功率场合的应用,作者针对这一问题提出一种新型并联混合型有源滤波器,根据非线性负载产生的主要谐波分量设计逆变器以减小逆变器电流容量,同时逆变器输出电压频率较低,逆变器开关频率可相应降低,逆变器与无源滤波器电感并联,当逆变器发生故障时,无源滤波器仍能正常工作,由于并联滤波电感的分流作用,逆变器电流减小。此外,还提出一种以ip-iq法为基础的单次谐波电波检测方法,Matlab仿真结果表明,并联混合型有源滤波器滤波效果与现有并联混合型有源滤波器的滤波效果接近,但其中逆变器电流减少50%。  相似文献   

18.
感应电机因其可靠性高、易维护的优点成为工业领域风机、压缩机及泵类负荷的主要驱动设备,随着变频器与非线性负载的大量应用,导致供电电源包含明显低次谐波进而显著影响电机低频段振动特性。受设备安装空间与滤波成本的限制,增设滤波装置消除电源侧低次谐波的难度颇大。为了削弱上述不利影响,从理论角度分析了电源含低次谐波对径向电磁力的影响,并以一台32 kW感应电机为例,设计了一种低谐波绕组方案用于削弱低次谐波对电机低频段振动的影响,进一步利用时步有限元法对比分析了采用普通绕组与低谐波绕组方案时电机的径向磁密和径向电磁力特点,结果表明文中低谐波绕组方案能够有效降低气隙磁密低次谐波分量及低阶次径向电磁力幅值。通过现场实验验证了低谐波绕组方案能够有效抑制低频段振动。  相似文献   

19.
对高压直流输电系统产生的谐波进行了分析,并针对谐波的特点提出了一种串联混合型有源滤波方法,介绍了该有源滤波方法的原理及其控制技术,并进行了实验测试.测试结果表明,该串联混合型有源滤波技术对高压直流输电系统直流侧产生的谐波的滤除是非常有效的,能够得到理想的结果.  相似文献   

20.
提出了一种新的滤波算法,该算法由零、极点配置法设计的狭窄带通滤波算法和半周波傅里叶算法相结合.这种滤波算法能够对低频谐波分量和高频谐波分量起良好的抑制作用,所需数据窗短,能够快速提取基频分量.试验测试结果表明其滤波效果优于传统滤波算法,满足微机保护速动的要求.  相似文献   

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