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PSW型有源滤波器在选煤厂实践应用分析

2021-03-06

电气化、自动化是当前现代化选煤厂发展趋势,因采用电能质量测试仪对各个配电点的谐波情况进此在选煤厂洗选过程中采用了很多变频启动的大功率行了测量,根据现场实测取得的数据代入负载谐波电电机类设备,同时为了补偿电机设备工作时产生的感流计算公式Ih=ITHD(其中电流ITHD2:I为负载实测性无功功率,通常都会就地配置无功补偿电容器。变值,频器的使用会产生谐波干扰,由于谐波的存在导致现THD是总谐波畸变率),计算结果见表1。表1谐波未治理前各配电点谐波情况统计表场无功补偿的电容器出现鼓包发热情况,谐波还造成配电测试时洗选的电机设备温度长期较高,致使电机绝缘下降,甚总谐波畸谐波位置变压器最大电变率电流编号流/A%至谐波还导致大功率电机在变频启动过程中保护误动一1105318.6196作跳闸失电情况,严重影响的选煤厂的正常生产,因此期电2106218191气3105819.5206采取有效的措施来治理消除变频器产生的谐波就显得楼41221141715100018.5185尤为重要。1.1浓缩池143263197原来配电系统谐波治理方式二期选煤厂有一期电气楼、二期电气楼、一期浓缩池、二浓缩池137750189期浓缩池共计14个配电所,在各配电所都配置有就地由表1可知,在未对选煤厂谐波治理时,一期电气无功功率补偿柜,但是功率因数普遍较低平均为0.85楼的谐波畸变率均在14%到22%最小的也为14%;二左右。同时原来无功补偿柜内配置了简单的无源滤波期电气楼的谐波畸变率均在19%到26.5%,最小值也器,因为其只能对一个固定频率的谐波进行补偿,所以为19%;一期浓缩池谐波平均畸变率在63%左右,二期谐波消除效果不是很有效,没有达到建设时设计预期。浓缩池谐波平均畸变率在50%左右,都严重超过了1.2原来配电系统谐波情况GB/T14549-1993中相关的标准要求。同时受谐波影 响,即便在有就地无功补偿装置的情况下功率因数平统中谐波电流大小相等、相位相反的补偿电流,谐波电均仅为0.82,浪费了大量电能[1]。流与补偿电流在配电系统中相互抵消。PSW型有源1.3应用前变压器温度情况滤波器在消除谐波电流同时还能够根据系统中的无功以二期电气楼2#和5#配电变压器为例,两台变压功率自动发出超前或滞后的无功电流,来提高电网的器日常所带负荷电流大小差不多,但是2#变压器主要功率因数[3]。承担破碎机、介质泵及旋流器等生产性负荷,普遍应用由于厂内的谐波源主要集中在配电所的低压开关了变频器来控制设备,而5#配电变压器兼顾生产性负柜内,故考虑对谐波进行集中补偿,在低压系统内安装荷的同时一半以上的负荷用于厂区照明、办公等负有源电力滤波器,并根据上述谐波电流的计算结果,选荷。在日常运行观察中,2#配电变压器较5#配电变压择最大输出补偿电流为75A的滤波器。由表1数据器温度偏高7~8。我们通过切换负荷后,让2#、5#计算所得选煤厂各变压器谐波含量为170A-210A左变压器无负荷空载运行,经过一段时间两台变压器温右。考虑到对有源滤波器的容量选择以略大于系统的度恢复到相同。我们又通过母联倒负荷操作让5#变压谐波含量为最佳,所以选择225A三个模块的PSW型器带2#变压器的运行负荷。经过一段时间后,在相同有源滤波器对系统是合理的。

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