1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF
有源滤波器,容量350A
(共七个模块,每个模块50A
)。
2、
治理前系统各项参数
打开柜门,合上断路器,滤波器上电(
只是通电,并未开始滤波)。通过门板上的触摸屏可以看到系统的各项参数。
2.1
系统电压、电流、功率因素等参数,下图红框内的装置电流为滤波器治理前的空载电流。
2.2
治理前的模块采样,包括模块的电压电流。共七路模块每个模块50A。
2.3
治理前的系统谐波畸变率,由下图可以看出,系统电流的谐波含量达到了27%
,远超国标要求5%
。
2.4 电流
各次谐波含量
下图可以看出,系统的3
、5
、7
、11
次谐波含量较大,特别是五次谐波,高达296A
。
3、
治理后系统各项参数
根据各次谐波具体含量,来设置相应的补偿参数。由上图看出,主要设置3、5、7、11次谐波补偿参数。
设置好滤除参数后,将装置开机(开始滤除谐波)
3.1
治理后的系统电流的谐波含量。如下图可以看到,治理后3
次谐波电流含量由之前的44A
降到了2A
;5
次由296A
降到了28A;7
次由56A
降到了0A
;11
次由60A
降到了0A
。治理效果明显。
3.2
各次谐波降低后,再看系统的总电流谐波含量,如下图,电网电流的谐波含量由之前的27%
降到了3%~4%
。满足国标要求的5%
以内。
3.3
滤波后的系统电压电流参数如下图。红框内为滤波器此时的工作电流。我们滤波器的原理为通过控制器分离出系统电流的谐波含量,再通过触发模块,发出与系统谐波大小相当,相位相反的抵消谐波,以此达到滤除系统谐波的目的。此台滤波柜的装机容量为350A,
此时滤波器装置电流约为309A
。88%
的利用率,接近满载。
用户很满意,解决了痛点,在提高系统稳定性的同时,节省电费。最后,谢谢耐心观看。欢迎交流,欢迎电联。
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