低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件.ppt
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1、,低压配电系统无功补偿滤波设计,低压配电系统无功补偿滤波设计,201048,2,内容,2,3,1,案例分析 - 谐波污染与无功补偿,解决方案 - 非调谐补偿滤波方案原理与设计,产品简介 - 埃特罗斯电气补偿滤波产品,2010482 内容23 1案例分析 - 谐波污染与无功,201048,3,谐波,2010483,低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件,201048,5,谐波的产生,电阻加热器 白炽灯 ,2010485 谐波的产生 电阻加热器 变频器 电脑 开,201048,6,谐波的产生,产生电流谐波,产生电压谐波,非线性负载,电流谐波,电源电缆阻抗,电压谐波,2010486 谐波的产生 产生电
2、流谐波产生电压谐波非线,201048,7,谐波对无功补偿电容器的影响,2010487 谐波对无功补偿电容器的影响,201048,8,案例1 电容器异常发热失效,2010488 案例1,201048,9,案例1 电容器异常发热失效,背景资料 商业建筑物低压配电系统 采用纯电容型无功功率补偿 配电系统非线性负载主要为荧光灯和办公设备 产生大量3,5,7,11次等奇次谐波,电流波形,THDi=26%,2010489 案例1 电容器异常发热失效背景资料,201048,10,案例1 电容器异常发热失效,问题与现象 电容器表面温度70 电容器失效,20104810 案例1 电容器异常发热失效问题与现,20
3、1048,11,案例1 电容器异常发热失效,原理分析 配电系统谐波污染严重 并联电容器对谐波呈现较低阻抗 谐波导致电容器过载,ZC,ZC,Z,Zc =,C,=,(2f)C,如 f 增加,20104811 案例1 电容器异常发热失效原理分析,201048,12,案例2 纯电容补偿放大谐波,20104812 案例2,201048,13,案例2 电容器放大谐波,背景资料 某商业数据中心配电系统 330Kvar纯电容型无功功率补偿(1*50Kvar+7*40Kvar) 配电系统主要用电设备为三相UPS电源,产生大量5,7,11,13次等非零序奇次谐波,电流波形 (电容器未投入),THDi=20% (电
4、容器未投入),20104813 案例2 电容器放大谐波背景资料 电,201048,14,案例2 电容器放大谐波,问题与现象 投入两路电容器后,谐波放大严重 THDi从20%增加到30% THDv从3.2%增加到4.2% 补偿无法达到目标功率因数,电流波形,电流波形,THDi=20%,THDi=30%,THDv=3.2%,THDv=4.2%,20104814 案例2 电容器放大谐波问题与现象,201048,15,案例2 电容器放大谐波,原理分析 纯电容补偿对谐波的放大原理,Ih,a,b,f(Hz),|Z|(),250 (5次谐波),350,系统阻抗,系统等 效感抗,纯电容补偿,系统+电容阻抗,2
5、0104815 案例2 电容器放大谐波原理分析 ,201048,16,案例2 电容器放大谐波,原理分析 并联谐振频率的计算,Ih,Xl,Xc,Ish,Ich,Ish,Uh,分母,等于零,变压器容量,无功补偿容量,变压器短路阻抗,为谐振条件,20104816 案例2 电容器放大谐波原理分析 ,201048,17,案例2 电容器放大谐波,原理分析 实例计算 变压器容量Sn=1250Kva 变压器短路阻抗 5% 无功补偿分步容量 单步:50Kvar:40Kvar:40Kvar: 40Kvar: 40Kvar: 40Kvar: 40Kvar: 40Kvar 累计:50Kvar:90Kvar:130Kv
6、ar:170Kvar:210Kvar:250Kvar:290Kvar:330Kvar 根据计算,当投入到第二步(90Kvar)时,谐振频率处于16.7次谐波位置,容易引起17次典型谐波放大,20104817 案例2 电容器放大谐波原理分析 ,201048,18,案例2 电容器放大谐波,原理分析 实际案例数据,20104818 案例2 电容器放大谐波原理分析 ,201048,19,案例2 电容器放大谐波,原理分析 风险分析 如果投入到第5步时,将造成11次谐波放大 投入更多电容补偿会造成谐波电压超过国标限值要求,THDv=3.2%,THDv=4.2%,20104819 案例2 电容器放大谐波原理
7、分析 ,201048,20,案例3 纯电容补偿放大谐波,20104820 案例3,201048,21,案例3 电容器放大谐波,商业写字楼配电系统纯电容谐波放大案例 变压器容量Sn=800Kva 短路阻抗Usc%=6% 无功补偿4*30Kvar=120Kvar 主要负载:荧光灯,办公设备 产生3,5,7,11,13次等奇次谐波,20104821 案例3 电容器放大谐波商业写字楼配,201048,22,案例3 电容器放大谐波,理论数据与实测数据,未投入电容器,投入30Kvar电容器,投入90Kvar电容器,投入120Kvar电容器,20104822 案例3 电容器放大谐波理论数据与实,201048
8、,23,谐波的危害谐波与无功补偿电容器的互相影响,产生谐波,非线性负载,谐波,造成影响,电容器故障,发热 乏值损失严重 击穿 寿命减少 与系统产生谐振 ,造成影响,谐波放大,干扰设备,20104823 谐波的危害谐波与无功补偿电容器的互相,201048,24,内容,2,3,1,案例分析 - 谐波污染与无功补偿,解决方案 - 非调谐补偿滤波方案原理与设计,产品简介 - 埃特罗斯电气补偿滤波产品,20104824 内容23 1案例分析 - 谐波污染,201048,25,原理,20104825 原理,201048,26,解决方案RCT非调谐无功补偿滤波,RCT非调谐型无功补偿滤波原理(7%非调谐补偿
9、举例),Ih,a,b,系统等 效感抗,f(Hz),50,250,350,系统阻抗,系统+电容阻抗,非调谐补偿滤波回路,189,|Z|(),20104826 解决方案RCT非调谐无功补偿滤波RC,201048,27,解决方案RCT非调谐无功补偿滤波,非调谐补偿滤波 原理(7,189Hz举例),Ih,a,b,系统等 效感抗,f(Hz),250,350,系统阻抗,系统+电容阻抗,非调谐补偿,189,|Z|(),50,201048,27,解决方案RCT非调谐无功补偿滤波,非调谐补偿滤波 原理(7,189Hz举例),Ih,a,b,系统等 效感抗,f(Hz),250,350,系统阻抗,系统+电容阻抗,非调
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