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750V無功補償成套裝置720V中頻爐諧波治理750V濾波補償柜750V濾波柜750V低壓無功補償柜ZRTBBL NRTBBL
所屬分類:諧波治理裝置

750V無功補償成套裝置750V中頻爐諧波治理750V濾波補償柜750V濾波柜750V低壓無功補償柜ZRTBBL  NRTBBL

系統電壓等級:0.4KV-0.55KV-0.66KV-0.69KV-0.75KV-0.96KV-1140KV-3KV-6KV-10KV-15KV-20KV-30KV-35KV-66KV-110KV 中頻爐諧波治理,電弧爐諧波治理,電石爐諧波治理,框熱爐諧波治理,軋機諧波治理,礦井提升機諧波治理,礦井直流絞車諧波治理,高壓變頻器諧波治理,密煉機諧波治理,電解槽諧波治理,高頻爐諧波治理,點焊接諧波治理,高壓諧波濾除兼無功補償裝置

諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。 

1.2諧波的基本定義及基礎知識

1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念

★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為650 Hz。

★ 公共連接點:(PCC)用戶接入電網的連接處。

★ 總諧波畸變率:(THD)周期性交流量的諧波含量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。電壓總諧波畸變率以THDU表示,電流總諧波畸變率以THDI表示。

★ 諧波源(harmonic source):向公用電網注入諧波電流或在公用電網中產生諧波電壓的電氣設備。

★ 感性無功:電動機,變壓器在能量轉換過程中建立交變磁場,在一個周期內吸收的功率和釋放的功率相等,這種功率叫感性無功功率。

★ 容性無功電容器在交流電網中接通時在一個周期內,上半周期的充電功率和下半周期的放電功率相等,不消耗能量,這種充放電功率叫容性無功功率。

★ 功率因數:有功功率與視在功率的比值稱為功率數。

★ 功率因數調整電費:實行兩部分電價制度的用電企業,供電部門根據用戶平均功率因數而加收或減免的電費,稱為功率因數調整電費

1.2.2諧波的產生和危害

● 諧波的產生

諧波主要是由于大容量整流或換流設備以及其它非線性負荷,導致電流波形畸變造成的。我們對這些畸的變交流量進行傅立葉級數分解,即可得到50Hz的基波分量和頻率為基波分量整數倍的諧波分量。

● 諧波的危害

    ★ 影響供電系統的穩定運行:供配電系統中的電力線路與電力變壓器,一般采用電磁繼電器,感應式繼電器或新式微機保護進行檢測保護,在系統中這些屬于敏感元件,繼電器受到高次諧波的影響容易產生誤動作,微機保護由于采用了整流采樣電路,也及易受到諧波的影響導致誤動或拒動,這樣諧波嚴重威脅供電系統的穩定與安全運行。

★ 影響電網的質量:高次諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變,另外相同頻率的諧波電壓與諧波電流要產生同次諧波的有功功率和無功功率,從而降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。

    ★ 影響供電系統的無功補償設備:供電系統變電站均有無功補償設備,當諧波注入電網時容易造成高壓電容過電流和過負荷,使電容異常發熱:另外諧波的存在還會加快電容器絕緣介質的老化,縮短電容的使用壽命。

★ 影響電力變壓器的使用:諧波的存在會使電力變壓器的銅損和鐵損增加,直接影響變壓器的使用效率;還會造成變壓器噪聲增加,縮短變壓器的使用壽命。

  ★ 影響用電設備:諧波的存在會造成異步電機電動機效率下降,噪聲增大;使低壓開關設備產生誤動作;對工業企業自動化的正常通訊造成干擾,影響電力電子計量設備的準確性。

1.2.3治理諧波及補償無功功率的重要性

采用專門的濾波裝置能夠有效的濾除高次諧波,同時向電網提供容性無功功率,其重要性主要表現在以下方面:

    ★ 濾除高次諧波能夠定化用電環境,降低視在功率,減少諧波電流在用電設備和輸配電設備中的發熱,直接節省有功功率;消除由于諧波產生的震動,延長電器的使用壽命;有效的消除對敏感元件的影響。

★ 由于濾波回路是由電抗器和電容器串聯形成的,所以在濾波的過程中能向電網注入容性無功,提高了功率因數,這樣就能避免供電部門高額的功率因數調整電費,由于無功電流的抵消,也相當于提高了配電設備的容量,減少了線損。無功功率補償還能提升末端的電網電壓,對優化用電環境有很重要的意義。

    在設計濾波器時,首先應滿足各種負載水平下對諧波限制的技術要求,然后在次前提下,使濾波器在經濟上最為合理。除以上經濟分析外,設計濾波器還應注意以下兩點:

1)單調濾波器的諧振頻率會因電容,電感參數的偏差或變化而改變,電網頻率會有一定的波動,這將導致濾波器失諧。設計時應保證在正常是諧的情況下濾波裝置仍能滿足各項要求。

2)電網阻抗變化對濾波裝置尤其是其中的單調諧濾波器的濾波效果有較大影響,而更為嚴重的是,電網阻抗與濾波裝置有發生并聯諧振的可能,設計時應充分予以考慮。

諧波治理設備具有動態跟隨負荷的變化的特性,能有效提高電網的電能質量、功率因數和節約電能,同時提高整個用電系統運行的可靠性及設備運行效率,降低運行成本和設備維護費用,延長設備的使用壽命,給用戶帶來明顯的經濟效益。

 

3.1 系統功能

l 環境溫度:-25℃~+55℃,相對濕度不大于90%(25℃)。安裝環境:室內,等級要求同配電間

l 補償系統接入整流變壓器的二次側的中頻機開關下端

l 補償系統能動態跟蹤補償負載無功功率的變化

l 諧波電流平均吸收率達到70%以上,相應次的諧波電壓均滿足國標GB/T14549-93要求

l 補償的平均功率因數≥0.95

l 補償過程中電網電壓波動滿足國家相關標準要求

l 系統具有以下安全運行措施:

系統:過電壓保護、失電壓保護、過電流保護、電流速斷保護、低電壓保護、接地保護、氧化鋅避雷器抑制過電流保護、放電電阻放電保護;

電容器:過壓、過流、過熱保護及缺相保護;

電感(電抗):過流、過熱保護。

l 補償裝置系統總功率損耗:P損小于2%Q總(Q總為補償總量)

l 系統不產生無線電(射頻)電磁干擾。

l 運行方式:全自動,連續工作。

l 顯示參數:PF,U,I,S,Q,P,工作狀態等11種指示。

根據用戶提供的現場技術數據、技術要求,以及我公司對諧波數據的估算,結合我公司以往對其它同類型項目的大量設計經驗,通過計算、修正及仿真分析,我們確定:采用低壓無功補償技術,在低壓側采用快速接觸器投切濾波器組的就地無功補償兼濾波方式進行治理諧波和補償功率因數,即采用我司重點新產品的ZRTBBL型低壓諧波治理技術方案。

通過以上設計可以得出如下結論:

1、 該裝置能有效抑制3、5、7、11次諧波,濾波裝置投入后,注入公共連接點的諧波電壓及諧波電流均能滿足國際限值;

2、 補償的平均功率因數≥0.95;

3、 補償過程中電網電壓波動滿足國家相關標準要求;

4、 采用重點新產品的ZRBBL型低壓諧波治理的獨有技術,技術先進可靠,能安全、可靠、長期無故障、全自動運行,主要元器件選型合理,且多為知名品牌,性價比突出。

5、 本公司的產品設計、生產、售后服務體系完善,能提供強有力產品保障。

綜上所述,該裝置能有效抑制諧波,改善用戶用電質量,同時,能減少諧波對電網的沖擊,有效治理諧波污染,在節能減排過程中,能取得相當的社會效益;由于投入的設備具有一定的節能效果,以及通過無功補償,提高了功率因數,同時,濾波補償裝置投運后能夠縮短中頻機冶煉時間,改善產品質量,降低單位產量能耗,投資效益顯著。

 


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