電力諧波對電網(wǎng)危害有多大?目前有什么比較有效的治理方法?
電力諧波對電網(wǎng)危害有多大?目前有什么比較有效的治理方法?
作者:西門子中國來源:知乎
從IEC 61000-3-6-2008 及 IEEE519-2014 兩個標(biāo)準為切入點,以規(guī)劃水平和兼容水平為基礎(chǔ),分析一下電力諧波對電網(wǎng)內(nèi)用電設(shè)備的危害。在此基礎(chǔ)上,區(qū)分諧波治理的責(zé)任方,并簡單談?wù)劄V波電容器這種治理方案以及西門子為減少設(shè)備注入系統(tǒng)的諧波而做的努力。
首先介紹一下 IEC 61000-3-6-2008,Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems。國內(nèi)的 GBZ-17625.4-2000《電磁兼容限值中高壓電力系統(tǒng)中畸變負荷發(fā)射限值的評估》基本是對 IEC61000-3-6-1996 的翻譯。
諧波對系統(tǒng)的影響方式分兩類:傳導(dǎo)和輻射。傳導(dǎo)現(xiàn)象是指變流器等諧波源把諧波電流注入到供電網(wǎng)絡(luò)中。輻射現(xiàn)象是引入到通信系統(tǒng)中的諧波電流。正如標(biāo)準所言「標(biāo)準的目的在于把供電網(wǎng)絡(luò)中實際的諧波電壓限制到對敏感設(shè)備不造成有害影響的水平(兼容水平)」,我們常見的諧波影響主要針對傳導(dǎo)現(xiàn)象下由諧波電流和阻抗引起的諧波電壓對系統(tǒng)的影響。
這里劃一下重點,電力諧波對電網(wǎng)的危害在于諧波電壓對電網(wǎng)中設(shè)備的影響,即諧波電壓超出了設(shè)備所能承受的水平。關(guān)于超出設(shè)備所能承受水平的具體后果請參見答友
@無功補償李逍遙@嚴同-PowerChina
寫的具體危害。本文重點聊一下標(biāo)準中提到的規(guī)劃水平和兼容水平。
兼容水平可粗淺的理解為同一系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備能夠承受諧波電壓的水平;規(guī)劃水平在標(biāo)準中已經(jīng)說得很明白了,引用 GBZ17625.4 中所說:「是在規(guī)劃時評估所有用戶負荷對供電系統(tǒng)的影響所用的水平。供電公司為該系統(tǒng)的所有各電壓等級規(guī)定了規(guī)劃水平,并且規(guī)劃水平可以認為是供電公司內(nèi)部的質(zhì)量目標(biāo)?!箖烧叩年P(guān)系如圖 1(源自 IEC61000-3-6 / GBZ17625.4)所示。以河流為例解釋,一條河有一定的容納污染的能力,河流沿岸有若干工廠得到政府許可可以向河水中排污;對于這條河流而言,規(guī)劃水平就是政府認定工廠可向河水排污的上限,兼容水平就是河水在一定污穢下仍然可以用于工作和生活。這里河流就是電網(wǎng),沿岸工廠就是往電網(wǎng)注入諧波的用電設(shè)備。由此可知,規(guī)劃水平應(yīng)該小于兼容水平,即注入系統(tǒng)的諧波上限應(yīng)能滿足用電設(shè)備正常工作的需求。當(dāng)實際諧波超出規(guī)劃水平時,如果暫未超出兼容水平,那么用電設(shè)備還能運行,如果超出兼容水平,那么設(shè)備會受到有害影響。

由以上分析可以知道電力諧波對電網(wǎng)的危害在于注入電網(wǎng)諧波電壓超出了設(shè)備的兼容水平,從而導(dǎo)致設(shè)備無法正常工作直至設(shè)備本身受損。
在此基礎(chǔ)上要考慮的問題就是諧波污染由誰治理、如何治理、以及治理到什么程度,此處就要提到IEEE519-2014 以及國內(nèi)的 GB14549-1993 標(biāo)準。
IEEE519-2014《 IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems》是目前國際通用的諧波限值界定標(biāo)準。它主要說明兩件事,一是諧波治理是供用電雙方共同的責(zé)任,二是對系統(tǒng)中諧波的具體限值給了個參考標(biāo)準。
如前文所引述的標(biāo)準內(nèi)容,諧波電壓是造成設(shè)備損壞的主要因素。IEEE 519中規(guī)定的諧波電壓限值就像前文的規(guī)劃水平一樣,是說給供電公司聽的,它需要保證供電網(wǎng)絡(luò)的電壓擾動小于接入網(wǎng)絡(luò)的用電設(shè)備的兼容限值;諧波電流限值則是說給用戶聽的,因為諧波電流與系統(tǒng)阻抗影響產(chǎn)生諧波電壓,用戶需要確保給系統(tǒng)的騷擾值在電網(wǎng)的規(guī)劃水平內(nèi)。雙方相互影響相互合作,共同構(gòu)建和諧的電網(wǎng)環(huán)境。
像交通事故認定書一樣,我們區(qū)分好了各方的責(zé)任,就可以在此基礎(chǔ)上談?wù)勚C波治理了。對電網(wǎng)側(cè)的諧波電壓,由用電公司負責(zé), 一般在前期規(guī)劃時已考慮,不再多說。對用戶端產(chǎn)生的諧波,一種是用戶濾除諧波注入電網(wǎng)的諧波電流,另一種是設(shè)備廠家通過先進的科技手段保證注入系統(tǒng)的諧波盡可能的小。
就用戶濾除諧波這個角度看,當(dāng)前主要的 APF 有源濾波器和 FC 濾波電容器。由于低壓系統(tǒng)阻抗小,設(shè)置濾波電容器時對設(shè)備精度要求較高,且低壓諧波豐富,所以低壓多用 APF;高壓系統(tǒng)阻抗大,且 APF 造價過高,多用濾波電容器。
由于之前答友已經(jīng)對濾波設(shè)備做了一個很全面的介紹,我這里就從濾波電容器這個我比較感興趣的點上再細化一下。

濾波電容器采用在并聯(lián)電容器上串聯(lián)一定的電抗器,圖 2(a)是出電力系統(tǒng)的簡化電路圖,圖2(b)為其諧波等效電路。為簡化系統(tǒng)模型,將系統(tǒng)阻抗中的電阻忽略不計。圖中,箭頭方向表示諧波電流的正方向。定義:系統(tǒng)諧波電流放大系數(shù)Ki=Isn/In ,濾波支路諧波電流放大系數(shù)Ki’=Icn/In。
由理論推導(dǎo)可以得出注入系統(tǒng)的諧波電流放大系數(shù)以及流入濾波支路的諧波電流放大系數(shù)曲線,如下圖所示:

諧波電流放大倍數(shù)曲線的物理意義:
(1)諧波電流放大系數(shù)為正值,表示諧波電流注入系統(tǒng)和流入濾波支路的諧波電流方向為正方向,諧波電流放大系數(shù)為負值,表示諧波電流注入系統(tǒng)和流入濾波支路的諧波電流方向為反方向(參考方向如圖2)。
(2)圖中橙色和紅色區(qū)域為容性支路,綠色和粉色區(qū)域為感性支路;其意義在于,容性支路可能與系統(tǒng)電抗發(fā)生并聯(lián)諧振現(xiàn)象,而感性支路不會與系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振現(xiàn)象,此時,感性支路主要起分流的作用,即濾波。
(3)在容性支路的紅色區(qū)域為諧波電流的極大放大區(qū),即流入系統(tǒng)和濾波支路的諧波電流均放大;剩余橙色區(qū)域,要么系統(tǒng)的諧波電流放大,濾波支路的諧波電流不放大;要么系統(tǒng)的諧波電流不放大,濾波支路的諧波電流放大。
(4)無源濾波器在設(shè)計時需將諧振點設(shè)置在諧波較小的頻率上,避免諧振點偏移到紅色區(qū)域。
由以上分析可知,只有綠色和粉色的區(qū)域才是濾波,如果跑偏了配到紅色區(qū)域就危險了,但是工程實際中很多參數(shù)在設(shè)計時會被忽略,配到諧波放大區(qū)的情況也偶有發(fā)生,同時工程設(shè)備的偏差會影響治理效果。所謂成也蕭何敗也蕭何,電容器在系統(tǒng)中是一把鋒利的雙刃劍,配好了能夠分流系統(tǒng)諧波,配不好則會導(dǎo)致諧波電流放大。
談到設(shè)備,廠家通過先進的科技手段保證注入系統(tǒng)的諧波盡可能的小,這里就不得不自我夸獎一下——向大家介紹西門子的完美無諧波GH180系列高壓變頻器。傳統(tǒng)的變頻器通常有五個單獨的組件,如諧波濾波器、功率因數(shù)校正電路、變壓器、功率變換器和電機濾波器,但 GH180 變頻器只需要隔離變壓器和功率變換器兩個主要組件就可以滿足 IEEE519-2014 最嚴苛的標(biāo)準。
這里提到的標(biāo)準是指 IEEE519 標(biāo)準中的Table 2,如下方截圖中黃色部分所示。一般評估諧波限值TDD 時需要考慮系統(tǒng)短路阻抗 ISC 與用戶注入系統(tǒng)的電流 IL 的比值,比值越大,即電網(wǎng)越堅強時,TDD 限值就越寬松,但是 GH180 系列變頻器承諾在所有系統(tǒng)下均滿足下圖中標(biāo)黃的限值要求。

那么西門子 GH180 變頻器采用了什么樣的先進科技呢?如圖 4 所示,輸入側(cè)采用移相變壓器技術(shù)消弱電源諧波失真,輸出側(cè)采用西門子的低壓單元串聯(lián)拓撲結(jié)構(gòu)消弱輸出諧波失真。注入系統(tǒng)的諧波效果對比如圖 5 所示。


以上是我對該題目的幾點分析,結(jié)尾做個簡單的總結(jié):
- 電力諧波對電網(wǎng)的危害在于諧波電壓對電網(wǎng)中設(shè)備的影響,即諧波電壓超出了設(shè)備所能承受的水平。
- 供電方對供電網(wǎng)絡(luò)的諧波電壓負責(zé),用電方對注入系統(tǒng)的諧波電流負責(zé)。

相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關(guān)驅(qū)動器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠程開關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報價
- ECS-7000MF智能風(fēng)機能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊