精机热加工厂电能质量分析与治理方案研究.docx
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1、分类号 密级 UDC注1 学 位 论 文精机热加工厂电能质量分析与 治理方案研究(题名和副题名)张文强(作者姓名)指导教师姓名 杨 伟 副教授 企 业 导 师 高级工程师 申请学位级别 工程硕士 专业名称 电力系统及其自动化 论文提交日期 2012.12 论文答辩日期 学位授予单位和日期 南 京 理 工 大 学 答辩委员会主席 评阅人 年 月 日注1:注明国际十进分类法UDC的类号。工程硕士学位论文热加工厂电能质量的分析与治理方案研究作 者:张文强指导教师:杨 伟 副教授 高级工程师南京理工大学2012年12月M.SC.Dissertationpower quality analysis an
2、d managementByZhang Wen QiangSupervised by Associate Prof. Yang Wei S. E. Nanjing University of Science & TechnologyDecember, 2012工程硕士学位论文 电能质量的分析与治理研究声 明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。研究生签名: 年 月 日 学位
3、论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名: 年 月 日49工程硕士学位论文 精机热加工厂电能质量的分析与治理研究摘 要电能质量关系到整个电电力系统安全、稳定、经济、可靠运行。随着国民经济的高速发展,大量电力电子设备和非线性负荷在电力系统中的应用,注入电网中的谐波越来越来,对电网及用电设备造成了很大的危害,致使电能质量不断恶化,甚至恶化电网的运行状况。随着电力部门及电力用户对电能质量的要求越来越高
4、,因此有效的治理电网中的谐波,提高电能质量变得尤为重要。论文首先阐述了电能质量的基本内容,谐波的基本概念以及国内外对谐波的研究现状;然后对谐波的来源、主要危害、评判标准进行了详细的阐述,概述了治理谐波的相关方法;针对某热加工厂现状,建立系统仿真模型,分析了系统两段母线分列和并列运行时的电能质量相关指标,其中的谐波电流、谐波电压和功率因数存在不合格问题;在此基础上,设计了治理方案,采用静止无功发生器(SVG)和无功补偿装置(FC)在母线侧进行补偿,计算了相应的补偿容量和相应的装置的配置参数;通过CYME PSAF仿真软件对系统模型进行了仿真,结果表明补偿后的系统母线侧的谐波电流、谐波电压和功率因
5、数均满足要求。因而该方法对消除谐波,改善电能质量有实际意义。关键词:电力系统;电能质量;谐波;SVG;CYME PSAFABSTRCTThe power quality relates to the whole electric power system safety, stability, economic and reliable operation. With the high-speed development of national economy, a large number of power electronic equipment and nonlinear load hav
6、e been applied in the power system .More and more harmonic wave injecting into the electric network, causes great harm to the electric equipment, deteriorates the power quality , and worsens the operational status of the power grid. As the electric power department and power users to power quality r
7、equirements more and more high, effective management in the grid harmonic and good power quality is particularly important.This paper focuses on the theme of power quality. Firstly, this paper expounds the basic contents of the power quality, the basic concept of the harmonic wave and the research s
8、tatus about harmonic wave at home and abroad. Then describe the harmonic source, main hazards and evaluation criteria in detail. Summarize the related approaches of the harmonic management. In view of present situations of some thermal processing factories, establish the system simulation model. Ana
9、lysising the situation, two buses are in the parse operation or the parallel operation, it can be found that current harmonics, harmonic voltage and power factor are not qualified. Use SVG and FC to compensate on the bus side in this paper, and design the corresponding compensation capacity and the
10、corresponding device configuration parameters.Finally, simulate the system model by the CYME PSAF simulation software. Through observing the simulation waveform, it can be found that harmonic current and harmonic voltage and power factor of the bus side do meet the requirements. The simulation resul
11、ts show that this method is rational and efficient, eliminating harmonic have practical significance, and improving the quality of power.Key words: power system; power quality; harmonic wave; SVG; CYME PSAF目 录摘 要IABSTRCTII1 绪论11.1 课题的研究背景与意义11.2 电能质量11.2.1 电能质量概述11.2.2 电能质量特点21.2.3 电能质量问题的起因21.3 谐波的
12、相关概念31.4 国内外谐波研究现状31.4 .1国外谐波研究现状31.4.2 国内谐波研究现状41.5 论文的主要工作42 电能质量理论62.1电能质量的定义62.1.1 电压偏差62.1.2 频率偏差62.1.3 电压波动和闪变62.1.4 三相电压不平衡72.1.5 谐波含量72.2 谐波的检测与分析72.2.1 谐波的主要危害和影响82.2.2 谐波分析方法82.2.3 谐波的治理及改善措施82.3 SVG的工作原理与控制82.3.1SVG的优点92.3.2SVG应用对象92.4 本章小结93 精机热加工厂电能质量现状分析103.1 仿真软件背景介绍113.2 A、B两段母线并列运行时
13、的电能质量问题123.2.1 谐波电流133.2.2谐波电压163.2.3 功率因数183.3 A、B两段母线分列运行时的电能质量问题193.3.1谐波电流193.3.2 谐波电压213.3.3 谐波电流243.4 本章小结254 治理方案设计264.1补偿容量的确定264.2 A、B段母线电能质量治理装置的配置参数264.3 本章小结275精机热加工厂治理后电能质量分析285.1 治理效果分析(A、B两段母线并列运行时)285.1.1 谐波电流285.1.2 谐波电压305.1.3 功率因数345.2 治理效果分析(A、B两段母线分列运行时)345.2.1 谐波电流345.2.2 谐波电压3
14、65.2.3 功率因数395.3 滤波器安全性分析405.3.1 过电流校验405.3.2 过电压校验405.3.3 运行安全稳定性415.4 本章小结436 总结与展望44致 谢45参考文献461 绪论1.1 课题的研究背景与意义一个理想的电力系统常常以恒定的频率和要求的电压,按照正弦波的形式,向用户提供电能。但是在实际的应用中,由于在输送过程中各种各样的干扰或者影响,电能受到了破坏,所以在用户端接受到的电能常常会发生畸变。在当前,由于不对称负荷的增加,冲击性负荷的增加,使得影响电能质量的因素越来越多,从而引起电能质量越来越差。 电能质量不仅与发电、输电和供电系统有关,其还和电网中的非线性负
15、荷有关,为了降低生产过程中由于电能质量差引起的生产损失和因此而造成的事故,所以加强电能管理变成越来越重要。在电能质量的多项指标中,受干扰性负荷影响最普遍的是谐波。随着非线性负荷的快速增长,电网的谐波水平也在不断提高。由于谐波干扰引起的电气设备异常和事故有逐年增加的趋势。谐波对电网的污染,危及到各种用电设备的运行安全和使用寿命,因此,研究和分析谐波产生的原因、危害和抑制谐波的措施具有重要的实际意义1-2。1.2 电能质量电能是一种清洁、高效的能源,是社会经济快速发展的重要物质保证,是各种高新技术,尤其是信息技术应用的前提。近年来,随着现代科学技术的不断发展和电力市场的不断的完善,各种电力用户对电
16、能质量的要求也越来越高,对电能应用过程中出现的各种质量问题越来越重视。随着电力市场的形成和推进,电力用户不仅对电力数量有不断的增长需求,对电能质量的要求也越来越高。为用户提供安全、可靠、清洁的电力能源成为电力部门获取利润的先决条件,也是实现良好的社会效益的唯一手段,因此,电能质量的好坏直接关系到电力工业在内的工商业系统,乃至整个国民经济的发展前景,具有不可忽略的实现意义和战略意义4。本节将就电能质量相关问题做一简要介绍。1.2.1 电能质量概述一个理想的电力系统应以恒定频率(50Hz)的正弦波形,按规定的电压水平对用户供电。在三相交流电力系统中,各相的电压和电流应处于幅值大小相等,相位相差12
17、0度的对称状态。由于系统各元件(发电机、变压器、线路等)参数并不是理想线性或对称的,负荷性质各异且随机变化,加之调控手段的不完善以及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想状态实际上并不存在,由此产生了电网运行、电气设备和用电中的各种各样的问题,也就产生了电能质量的概念。但迄今为止,对电能质量的技术含义还存在着不同的认识5。电能质量可用电网谐波、电压波动和闪变、三相不平衡度等指标来表示。目前还没有一个统一的电能质量标准。IEC标准对电能质量的定义为:电能质量是指供电装置在正常工作情况下部中断和干扰用户使用电力的物理特性。文献6给出了一个比较直观的不合格电能质量的定义:导致用户设备故障或不能
18、正常工作的电流、电压或频率偏差。1.2.2 电能质量特点由于电能的特殊性,电能质量有以下几个特点。(1) 动态性:电能的生产、传输、供电和消耗是一个整体,它一直维持动态平衡,当系统的结构发生变化时,当负荷的状态发生变化时,电能状态都将跟随着变化,在系统中,地点不同、时刻不同时,电能质量的指标通常也不相同。(2) 相关性:由于现今电源技术的局限性,产生的电能还不能够被大量储存,所以电能的生产、传输、分配和消耗都是同时进行的,当其中一处电能质量不达标时,与其相关的设备都会受到影响。(3) 潜在性:由于电力系统非常复杂,也就造成了电能在传输过程中,受到的扰动和破坏具有很大的不确定性,当电能质量下降时
19、,其对系统设备的损坏有时不能立刻表现出来,为系统的安全运行埋下了隐患。(4) 整体性:为了获得良好的电能质量,不仅需要供电方能够提供优质的电能,还需要使用方和设备方的同力协作,只有各方都自觉遵守相关的标准和协议,对电能进行有效的管理,才能是电能保持了良好的状态。 此外,电能还具有传播性、复杂性等特点。1.2.3 电能质量问题的起因造成当前电能质量问题主要有以下两个方面的原因:(1) 电力负荷构成的变化。随着科学技术的发展,越来越多的非线性负荷被应用到电网中,例如:大规模电力电子应用装置(节能装置、变频设备等)、大功率的电力拖动设备、直流输电装置、电化工设备(化工、冶金企业的整流)等其他非线性负
20、荷。另外,还存在很多快速变化的冲击性负荷:如摩天大厦的高速电梯、动车组及其变化负荷7-9。(2) 大量谐波注入电网。在对非线性负荷和冲击性负荷的电力设备进行控制时,常常会伴随着大量的谐波电流的产生,进而使电网中的谐波电压越来越多,最终引起电压发生严重畸变。所以,随着大量非线性和冲击性负荷的使用,电网的安全性变的越来越差,严重危害了电网中设备的安全使用10-12。1.3 谐波的相关概念提供给用户电压,其波形是评价电能质量好坏的一个重要标准。良好的电压波形应该是正弦波,当用户端收到的电压波形不是正弦波时,就认为其实不标准的,或者说该电压发生了畸变。一般该波形中用谐波的含量来表示畸变的程度。为了能够
21、有效的分析谐波,所以谐波的概念便由此而提出了。谐波通常用基波频率的倍数来衡量,当其为基波频率的几倍时,就称为几次谐波。例如,当基波频率取50Hz时,如果该谐波为150Hz,就称该谐波为三次谐波,图1.1及图1.2表示了两种频率波形的叠加过程13。 图1.1谐波波形 图1.2 谐波波形1.4 国内外谐波研究现状1.4 .1国外谐波研究现状关于THDU的标准,每个国家给出的规定基本上都差不多,比如前苏联,该国对THDU给出了两个标准,分别为正常允许值和最大允许值。而America不仅对公共电网给出了THDU的标准外,还对特殊的用户给出了THDU的标准值。国际电工委员会对正常允许值和最大允许值分别作
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