电力系统设计中的谐波分析.pdf
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- 电力系统 设计 中的 谐波 分析
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1、电力系统设计中的谐波分析李启虎摘 要:随着电力系统装机容量不断加大,以及电网中电力电子元件的使用也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网,造成正弦波畸变,电能质量下降。此外,谐波还将引发电力设备发热、电压或电流谐振、电气设备损坏等问题。关键词:电力系统;谐波;治理1 电力系统谐波产生的原因电力系统出现高次谐波的主要原因是:电力系统中一些设备或负荷的非线性特点,简单来说就是电压与电流不成正比关系致使波形畸变。在电力系统为非线性设备或负荷供电时,设备或负荷在传递、变换、吸收系统发动机供给的基波能量时,将其转换为谐波能量,向电力系统输送了大量高次谐波,导致电力系统正弦波形出现畸变,从而影响电能质量。当
2、正弦波电压施加在非线性电路上时,电流就变成非正弦波,非正弦电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦波。非正弦波可用傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量称为基波,频率大于基波的分量称为谐波。电力谐波对电力网(包括用户)危害是十分严重的,它是一种电力污染。由于线路、荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中 3 次谐波的含量较多,三相配电线路中,相线上的 3 的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。2 谐波对电力系统的影响2.1 对电力电容
3、器的影响电力谐波可能致使电力电容器出现过热、破损等问题,也可能致使电力电容器出现故障,同时还会影响电容器的使用寿命。首先,若并联电容器在电容器组回路阻抗为容性,将放大谐波电流。当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。2.2 对电力变压器的影响谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波还使
4、变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。2.3 对继电保护与自动装置的影响输电网中的谐波不仅会影响变压器的正常运行,还将影响继电保护与自动装置的正常运行,进而影响整个配电网的安全、稳定运行,因此需严格控制输电网中的谐波。2.4 增加输电网的功耗谐波属于干扰能量的一种,因此输电网中的谐波将影响输电线路的功耗。简单来讲就是谐波将增加输电线路的功耗,从而影响输电线路的输电效率及节能效果。因而,为提高输电网的输电效率,提高其供电质量,需严格控制、消除电网中的谐波。2.5 对电力电缆的影响由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显
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