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                            PSW型有源濾波器在選煤廠實踐應用分析

                            2021-03-06

                            電氣化、自動化是當前現代化選煤廠發展趨勢,因采用電能質量測試儀對各個配電點的諧波情況進此在選煤廠洗選過程中采用了很多變頻啟動的大功率行了測量,根據現場實測取得的數據代入負載諧波電電機類設備,同時為了補償電機設備工作時產生的感流計算公式Ih=ITHD(其中電流ITHD2:I為負載實測性無功功率,通常都會就地配置無功補償電容器。變值,頻器的使用會產生諧波干擾,由于諧波的存在導致現THD是總諧波畸變率),計算結果見表1。表1諧波未治理前各配電點諧波情況統計表場無功補償的電容器出現鼓包發熱情況,諧波還造成配電測試時洗選的電機設備溫度長期較高,致使電機絕緣下降,甚總諧波畸諧波位置變壓器最大電變率電流編號流/A%至諧波還導致大功率電機在變頻啟動過程中保護誤動一1105318.6196作跳閘失電情況,嚴重影響的選煤廠的正常生產,因此期電2106218191氣3105819.5206采取有效的措施來治理消除變頻器產生的諧波就顯得樓41221141715100018.5185尤為重要。1.1濃縮池143263197原來配電系統諧波治理方式二期選煤廠有一期電氣樓、二期電氣樓、一期濃縮池、二濃縮池137750189期濃縮池共計14個配電所,在各配電所都配置有就地由表1可知,在未對選煤廠諧波治理時,一期電氣無功功率補償柜,但是功率因數普遍較低平均為0.85樓的諧波畸變率均在14%到22%最小的也為14%;二左右。同時原來無功補償柜內配置了簡單的無源濾波期電氣樓的諧波畸變率均在19%到26.5%,最小值也器,因為其只能對一個固定頻率的諧波進行補償,所以為19%;一期濃縮池諧波平均畸變率在63%左右,二期諧波消除效果不是很有效,沒有達到建設時設計預期。濃縮池諧波平均畸變率在50%左右,都嚴重超過了1.2原來配電系統諧波情況GB/T14549-1993中相關的標準要求。同時受諧波影 響,即便在有就地無功補償裝置的情況下功率因數平統中諧波電流大小相等、相位相反的補償電流,諧波電均僅為0.82,浪費了大量電能[1]。流與補償電流在配電系統中相互抵消。PSW型有源1.3應用前變壓器溫度情況濾波器在消除諧波電流同時還能夠根據系統中的無功以二期電氣樓2#和5#配電變壓器為例,兩臺變壓功率自動發出超前或滯后的無功電流,來提高電網的器日常所帶負荷電流大小差不多,但是2#變壓器主要功率因數[3]。承擔破碎機、介質泵及旋流器等生產性負荷,普遍應用由于廠內的諧波源主要集中在配電所的低壓開關了變頻器來控制設備,而5#配電變壓器兼顧生產性負柜內,故考慮對諧波進行集中補償,在低壓系統內安裝荷的同時一半以上的負荷用于廠區照明、辦公等負有源電力濾波器,并根據上述諧波電流的計算結果,選荷。在日常運行觀察中,2#配電變壓器較5#配電變壓擇最大輸出補償電流為75A的濾波器。由表1數據器溫度偏高7~8。我們通過切換負荷后,讓2#、5#計算所得選煤廠各變壓器諧波含量為170A-210A左變壓器無負荷空載運行,經過一段時間兩臺變壓器溫右??紤]到對有源濾波器的容量選擇以略大于系統的度恢復到相同。我們又通過母聯倒負荷操作讓5#變壓諧波含量為最佳,所以選擇225A三個模塊的PSW型器帶2#變壓器的運行負荷。經過一段時間后,在相同有源濾波器對系統是合理的。

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